Fifteen years ago, the Epstein frame to the independent Single Sheet Tester (SST92) relation was determined using a large number of correlated grain-oriented samples [1], and the results are reflected in Annex C of IEC standard 60404-3 [2]. Whilst those results were achieved using the same equipment of one reference laboratory, the new data originate from measurements on sample pairs from different manufactures using their own measuring equipment. The resulting Epstein to SST92 ratios show slightly higher values than the old ones, and a considerable dispersion. The reasons for these phenomena are discussed and further experiments for their clarification proposed.
PL
Piętnaście lat temu zaprezentowano porównanie wyników badań różnych próbek blach elektrotechnicznych wykonanych metoda Epsteina i przy wykorzystaniu testera próbek arkuszowych SST92. Wyniki pochodziły z badania próbek w tym samym laboratorium. Nowe wyniki zaprezentowane w pracy przedstawiają badania różnych próbek w różnych laboratoriach. Otrzymano nieco większy rozrzut zmierzonych wartości. W artykule analizuje się przyczyny tych różnic.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
This paper introduces an original disc anisotropic structure which upgrades the performance of circular magnetic circuit. The stacking method consists in shifting by an angle â the axes of the rolling directions from one sheet to the following one. Two experimental setups are introduced. The first one is a comparative analysis for different â values on grain oriented laminations supplied by a single coil in order to determine the best â value in terms of iron losses and magnetizing current. The second experimental procedure is dedicated to measure and to analyze the 3D flux distribution.
PL
W artykule przedstawiono dyskową strukturę anizotropową, która poprawi własności kołowego magnetowodu. Sposób składania magnetowodu polega na przesuwaniu poszczególnych blach o kąt beta, w stosunku do kierunku walcowania blachy. Wykonano szereg pomiarów na różnych rdzeniach. Pozwoliło to określić optymalny kąt przesunięcia blach pozwalający zminimalizować straty w żelazie i zoptymalizować prąd magnesujący.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.