[go: up one dir, main page]

RU16884U1 - Магнитопровод - Google Patents

Магнитопровод Download PDF

Info

Publication number
RU16884U1
RU16884U1 RU2000126220/20U RU2000126220U RU16884U1 RU 16884 U1 RU16884 U1 RU 16884U1 RU 2000126220/20 U RU2000126220/20 U RU 2000126220/20U RU 2000126220 U RU2000126220 U RU 2000126220U RU 16884 U1 RU16884 U1 RU 16884U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
silicon
iron
manganese
boron
Prior art date
Application number
RU2000126220/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.Я. Белозеров
Ю.Н. Стародубцев
В.А. Зеленин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Гаммамет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Гаммамет" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Гаммамет"
Priority to RU2000126220/20U priority Critical patent/RU16884U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU16884U1 publication Critical patent/RU16884U1/ru

Links

Landscapes

  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

1. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:Железо - 1,65-5Сумма железа и марганца - 4-8Кремний - 2-8Сумма кремния и бора - 16-24Кобальт - Остальноепри этом в магнитопроводе отношение В/Вбольше 0,9, где В- остаточная магнитная индукция, В- магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.2. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:Железо - 1,65-5Сумма железа и марганца - 4-8Кремний - 2-8Сумма кремния и бора - 16-24Кобальт - Остальноепри этом в магнитопроводе отношение В/Вбольше 0,9, где В- остаточная магнитная индукция, В- магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.3. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:Железо - 1,65-5Сумма железа и марганца - 4-8Кремний - 2-8Сумма кремния и бора - 16-24Кобальт - Остальноепри этом в магнитопроводе отношение μ/μменьше 1,15, где μ- максимальная относительная магнитная проницаемость, μ - начальная относительная магнитная проницаемость, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.4. Магнитопровод, выполн�

Description

Белозеров оладимир Яковлевич
Стародубцев Юрий Николаевич
Зеленин Виктор Александрович
Полезная модель относится к области электротехники, в частности, к магнитопроводам трансформаторов и реакторов различного назначения. Изобретение относится к магнитопроводам, которые изготовлены из магнитомягких сплавав имеющих высокую чувствительность магнитных свойств к термической обработке в магнитном поле. Цель изобретения магнитопровод из магнитомягкого сплава с аморфной структурой, который после термической обработки в продольном магнитном поле (фиг. 1) имеет высокий коэффициент прямоутольности петли магнитного гистерезиса Кп 0,9, а после отжига в поперечном магнитном поле магнитопровод имеет низкий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп 0,05 или отношение Цтах / М-н меньше 1,15. При этом Кп Вг / Bgoo где Вг - остаточная магнитная индукция, Bgoo - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, iimax максимальная относительная магнитная проницаемость, Цн
-начальная относительная магнитная проницаемость.
Одним из условий применения магнитопровода в трансформаторах и реакторах является низкая величина магнитострикции насыщения. Низкую магнитострикцию можно получить в магнитопроводе изготовленном из сплава на основе кобальта содержащего железо, марганец, кремний и бор. В качестве прототипа выбран магнитопровод изготовленный из ленты аморфного сплава, состав которого определяется формулой (Coi.x-y.zFexNiyMnz)ioo-a-b-cMaSibBc, где М
-по крайней мере один элемент из группы Nb, Сг, Мо, индексы имеют следующие значения: 0 а 6, 13 b 16, 7 с 10, 0 х 0,1, 0 у 0,2, 0 z 0,13, 18 а+Ь+с 32, 18 Ъ+с 30, при этом коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса в магнитопроводе Вг / BS 0,8, а BS 0,5 - 0,8 Тл.
. , ,...,.--:.„,. j. «
МАГНИТОПРОВОД
H01F3/04, С22С19/07
Степень прямоугольности петли магнитного гистерезиса тесно связана с величиной константы магнитной анизотропии Кц наведенной в процессе термомагнитной обработки в продольном магнитном поле. При этом, чем выше величина KU, тем больше Кп Вг / BgooДля получения магнитопровода с высокой степенью прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп 0,9 предлагается использовать сплав с аморфной структурой, в котором содержание железа находится в интервале 1,65-5 ат%. Это позволяет поддерживать на высоком уровне магнитную индукцию насьщения. Железо и марганец в сумме должны составлять 4-8 ат%, чтобы магнитостриция насьщения была близка к нулю. Для увеличения константы наведенной магнитной анизотропии содержание кремния должно находиться в интервале 2-8 ат%. Кремний и бор в сумме должны составлять 1624 ат%, чтобы сохранить достаточно высокую магнитную индукцию насыш;ения.
Магнитопровод, изготовленный из аморфной ленты предложенного химического состава, имеет близкую к нулю магнитострикцию и высокую константу наведенной магнитной анизотропии Кц. Эти факторы снижают чувствительность магнитных свойств магнитопровода к сжимающим напряжениям, что позволяет наносить покрытие из полимерных материалов поверх магнитопровода без заметного ухудшения его магнитных свойств. Покрытие из полимерного материала не только придает дополнительную жесткость магнитопроводу, но одновременно является изолирующим покрытием между обмотками трансформатора и магнитопроводом. В зависимости от климатических и механических условий работы трансформатора, а также допустимого уровня напряжения изоляции, можно применять различные полимерные материалы: полипропилен, полиэтилен, полистирол, порошковые эпоксидные композиции и другие с толщиной покрытия от 0,2 до 2 мм.
)( (гО 2 2c7
используется для предохранения магнитопровода от механических деформаций. Отказ от защитных контейнеров значительно расширяет возможности выбора типоразмеров магнитопроводов. Так для изготовления защитного контейнера определенного типоразмера необходима индивидуальная пресс-форма. Покрытие наносится на одном оборудовании не зависимо от типоразмера магнитопровода.
Таким образом, предлагается магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 48, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт - остальное, при этом в магнитопроводе отношение Вг / Bgoo больше 0,9, где БГ - остаточная магнитная индукция, Bgoo - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.
Для увеличения жесткости магнитопровода, предлагается использовать магнитопровод, у которого межвитковое пространство заполнено отвердевшим клеем. Клей придает магнитопроводу жесткость, достаточную для того, чтобы противостоять сжимающему воздействию обмоток наносимых на магнитопровод при изготовлении трансформатора или реактора. Клей может быть органическим или неорганическим. Таким образом, следующим вариантом является магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 4-8, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт - остальное, при этом в магнитопроводе отношение Вг / Bgoo больше 0,9, где Вг - остаточная магнитная индукция, Bgoo - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.
г(г( 22 Магнитопровод изготовленный из сплава с содержанием компонентов обеспечивающим высокую константу наведенной магнитной анизотропии Кц после отжига в поперечном магнитном поле имеет низкий коэффициент Кп 0,05 и близкое к единице отношение максимальной магнитной проницаемости Цтах к начальной магнитной проницаемости Цн- Поэтому, предлагается Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотнощении, ат%: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 4-8, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт - остальное, при этом в магнитопроводе отношение Цщах / Цн меньше 1,15, где Цтах - максимальная относительная магнитная проницаемость, Цн - начальная относительная магнитная проницаемость, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.
Следующим вариантом является Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 48, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт - остальное, при этом в магнитопроводе отношение Цтах / М-н меньше 1,15, где (imax - максимальная относительная магнитная проницаемость, Цн - начальная относительная магнитная проницаемость, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.
Фиг. 1. Ленточный Магнитопровод в продольном магнитном поле Н| | и поперечном магнитном поле Н.
Примеры. В индукционной вакуумной печи выплавляли сплавы на основе кобальта, содержащие железо, марганец, кремний и бор. Разливку расплава производили на установке «Сириус 150/0.02М. Толщина полученной
аморфной ленты составляла 25 -г 30 мкм. Ленту сматывали в тороидальные магнитопроводы с наружным диаметром 32 мм, внутренним диаметром 20 мм и высотой 10 мм, затем часть магнитопроводов пронитывали клеем на основе силиката натрия. После этого магнитонроводы отжигали при оптимальной температуре. В процессе отжига и охлаждения магнитопроводы находились в поперечном или продольном магнитном поле (фиг. 1). После отжига все магнитопроводы покрывали пленкой из полипропилена толщиной 0,4 мм. В таблице 1 представлен химический состав приготовленных сплавов, а в таблицах 2 и 3 приведены результаты измерения после отжига в продольном HI I и поперечном магнитном поле HI коэффициента прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кд Вг / Bgoo величины магнитной индукции Bgoo при напряженности магнитного поля 800 А/м и отношения Цтах/Цн- В табл. 3 представлены данные для магнитопровода из сплава №1. Из таблиц 2 и 3 следует, что предложенные сплавы обладают достаточно высокой магнитной индукцией BSOO более 0,9 Тл. Магнитопроводы после отжига в продольном магнитном поле имеют высокий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп 0,9, а после отжига в поперечном магнитном поле получилась низкая остаточная магнитная индукция Кп 0,05 и высокая степень линейности кривой намагничивания Цщах / 1Л 5.
Таблица 1.
Таблица 2.
В числителе приведены данные после намотки магнитопровода и отжига, в знаменателе - после намотки магнитопровода, отжига и нанесения покрытия из полипропилена.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1, Натент ClIlAJjoM 14503, H01F1/04, 1992.
..
/...Г , // .. /о
Таблица 3.

Claims (4)

1. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение Вr800 больше 0,9, где Вr - остаточная магнитная индукция, В800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.
2. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение Вr800 больше 0,9, где Вr - остаточная магнитная индукция, В800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.
3. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение μmaxн меньше 1,15, где μmax - максимальная относительная магнитная проницаемость, μ - начальная относительная магнитная проницаемость, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.
4. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение μmaxн меньше 1,15, где μmax - максимальная относительная магнитная проницаемость, μн - начальная относительная магнитная проницаемость, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.
Figure 00000001
RU2000126220/20U 2000-10-17 2000-10-17 Магнитопровод RU16884U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126220/20U RU16884U1 (ru) 2000-10-17 2000-10-17 Магнитопровод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126220/20U RU16884U1 (ru) 2000-10-17 2000-10-17 Магнитопровод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU16884U1 true RU16884U1 (ru) 2001-02-20

Family

ID=48277189

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000126220/20U RU16884U1 (ru) 2000-10-17 2000-10-17 Магнитопровод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU16884U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791679C1 (ru) * 2022-06-30 2023-03-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Аморфный магнитный сплав на основе системы железо-кремний

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791679C1 (ru) * 2022-06-30 2023-03-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Аморфный магнитный сплав на основе системы железо-кремний

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1316521C (zh) 抗直流分量电流互感器磁芯及其制造方法和用途
CA1082491A (en) Near-zero magnetostrictive amorphous alloy with high saturation induction
US7501925B2 (en) Magnetic core using amorphous soft magnetic alloy
US4268325A (en) Magnetic glassy metal alloy sheets with improved soft magnetic properties
TWI424071B (zh) Fe-based amorphous alloy and a powder core using the Fe-based amorphous alloy and a powder core for sealing the coil
KR102486116B1 (ko) 연자성 합금
GB1596909A (en) Glassy alloys containing cobalt nickel and iron having near-zero magnetostriction and high saturation induction
KR100733116B1 (ko) 갭을 갖는 비정질 금속계 자기 코어
Luborsky Applications of amorphous alloys
ES2223507T3 (es) Aleaciones vitreas magneticas para aplicaciones de alta frecuencia.
US4985088A (en) Fe-based soft magnetic alloy product
RU16884U1 (ru) Магнитопровод
JPH0544165B2 (ru)
JPS58123851A (ja) 高い磁気的および熱的安定性を有し磁気歪がほとんど零のガラス質金属合金
Hasegawa et al. A high permeability Fe‐Ni base glassy alloy containing Mo
RU2190275C2 (ru) Магнитопровод
JP2004519554A (ja) 電子的物品監視のための金属ガラス合金
CN108292549B (zh) 软磁合金
JPH0693392A (ja) 高周波使用のための磁歪がほぼ0のガラス質合金
RU2187573C2 (ru) Магнитный сплав на основе кобальта
RU2038640C1 (ru) Дроссель
Matsumoto et al. FePBNbCr soft magnetic glassy alloys “SENNTIX” with low loss characteristics for commercial inductor cores
Yoshizawa et al. Properties of ultrafine crystalline (Fe-Cu 1-Nb 3)-Si-B quasi-ternary alloys and improvement of their magnetic properties by magnetic field annealing
JP2713980B2 (ja) Fe基軟磁性合金
JPH1174108A (ja) 積層磁心