Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnesowanie rotacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Electrical steel sheet in electrical machines is magnetized under alternating and rotating magnetic flux. The vector of magnetic flux density B and magnetic field strength H are not parallel because B lags H temporally. It is well known that the magnetic property of the electrical steel sheet is strongly affected by mechanical stress. Therefore, it is important to clarify the relationships between the magnetic property and the mechanical stress. In this paper, we examine the vector magnetic properties under the alternating and rotating magnetic flux conditions by applying the mechanical stress at the arbitrary direction.
PL
W artykule zaprezentowano badania wektora właściwości magnetycznych blachy niezorientowanej poddanej naprężeniom w dowolnym kierunku. Blachy były magnesowane zarówno w jednej osi jak i rotacyjne.
2
Content available remote Dynamics effects on losses due to rotational magnetization
EN
As well known, rotational magnetization (RM) may cause high increases of power losses P in comparison to alternating magnetization (AM), in particular for highly grain oriented SiFe. So far, it had been assumed that the loss increase is a mere function of shape of the induction pattern B(t). However, closer investigations reveal that a further impact is given by the angular velocity of the vector B. Compared to low dynamics as being typical for simulations on RSSTs, high dynamics as being typical for T-joint regions of transformer cores yield further increases of losses. For elliptic RM, the increases are rather weak and tend to decrease with rising axis ratio a. On the other hand, distinctly increased P arises for rhombic RM as being typical for transformers. Further increases result for oblique rhombic RM as arising close to overlaps. On the other hand, lower P is given for the case of DC bias due to the fact that anomalous eddy current losses play a weaker role here.
PL
Magnesowanie rotacyjne powoduje wzrost trat szczególnie w blachach anizotropowych SiFe. Szczegółowa analiza wykazała że straty te zależą od szybkości kątowej zmian indukcji. Szczególnie duży wzrost strat obserwuje się dla rombowej zmiany, typowej w rdzeniach transformatora. Z drugiej strony podmagnesowanie DC zmniejsza wzrost strat przez zmniejszenia strat dodatkowych powodowanych przez prądy wirowe.
EN
Surface domain patterns in electrical steel, which appear under rotational magnetisation, were noted to be comparable to those which are observed under high compressive stress. This paper presents comparison of peak to peak magnetostriction of Epstein strips under high compression magnetised along rolling and transverse directions, and disc samples under rotational and uniaxial magnetisation with no external stress applied. Good correlation was found between magnetostriction measurement results obtained in the rolling direction of non-oriented Epstein strips under high compression and disc samples under rotational magnetisation. Also it was observed that the rotational magnetostriction of grainoriented electrical steel is greater than its uniaxial value under compressive stress.
PL
Artykuł prezentuje porównanie magnetostrykcji pasków Epsteina magnesowanych wzdłuż i prostopadle do kierunku walcowania (podanych naprężeniu) oraz próbek w formie dysku poddanych magnesowaniu osiowemu i rotacyjnemu (bez naprężenia). W przypadku blach niezorientowanych znaleziono korelację między magnetostrykcją w kierunku walcowania oraz stratami przy magnesowaniu rotacyjnym. W przypadku blach zorientowanych magnetostrykcja rotacyjna była większa niż jednoosiowa przy naprężeniu próbki.
4
Content available remote Modelling of the rotational magnetization process of soft ferromagnetic materials
EN
The paper deals with a modelling method of rotational magnetization processes of both isotropic and anisotropic materials. A surface with a sample of a ferromagnetic material is divided into an assumed number of specified directions. To each direction a certain hysteresis loop - the so-called direction hysteresis - is assigned. The resultant flux density is the vector sum of flux densities in individual directions. The method of parameter calculation of the direction hystereses and the numerical algorithm are discussed in the paper. The parameters of the proposed model are calculated on the basis of such values as the saturation flux density, the residual flux density (remanence) and the coercive force. It is also necessary to take into account the anisotropy constant and the distribution function of the grains in a sample of an anisotropic material. The proposed model can also be used for an axial magnetisation.
PL
We wstępie omówiono dotychczasowe prace związane z modelowaniem procesu magnesowania wirowego materiałów ferromagnetycznych. Przy formułowaniu modelu procesu magnesowania obszar zajmowany przez próbkę ferromagnetyka podzielono na założoną ilość kierunków. Każdemu kierunkowi przypisano pewną histerezę. Założono, że wypadkowy wektor indukcji magnetycznej próbki jest sumą wektorową indukcji w poszczególnych kierunkach. Opisano sposób wyznaczania parametrów histerez kierunkowych z uwzględnieniem podziału na materiały izotropowe i anizotropowe oraz omówiono algorytm obliczeń. Parametry modelu wyprowadzono w oparciu o takie wielkości jak indukcja nasycenia, indukcja remanentu, natężenie koercji. Do obliczeń procesu magnesowania niezbędna jest także znajomość stałej anizotropii krystalicznej a w przypadku materiałów anizotropowych funkcji rozkładu zorientowania kryształów ferromagnetyka w próbce materiału. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych procesu magnesowania wirowego wybranych miękkich materiałów ferromagnetycznych.
EN
In development of high-efficiency actuators, high magnetic flux density conditions are applied to achieve higher torque, weight reduction and size down. It is therefore very important to understand the magnetic properties under high magnetic flux conditions in the electrical steel sheets. However, it is very difficult to measure the magnetic field components under high flux density conditions over 1.2 T due to nonlinearity and anisotropy of the magnetic materials. The measured magnetic power loss under clockwise rotating fields differs from that of the counter-clockwise direction, and the value in counter-clockwise sometimes becomes negative. It can be considered that angle errors of the H-coils and B-coils are the main causes of the measurement errors. In this paper, the angle errors of the double B-coil (search coils) and the double H-coil (cross-type H-coil) are evaluated with a projector-type magnifying scope and a calibration device. We have compensated the measured magnetic field vector components caused by the angle error and made clear its influence on the two-dimensional magnetic vector property measurements.
PL
Rozwój magnetycznych siłowników o podwyższonej skuteczności (większym momencie, mniejszej wadze i rozmiarach) wymaga stosowania dużej wartości indukcji. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie właściwości magnetycznych stali elektrotechnicznych pracujących przy podwyższonych wartościach indukcji. Jednak pomiar składowych pola magnetycznego przy indukcjach powyżej 1.2 T jest utrudniony na skutek nieliniowości i anizotropii materiału. Zmierzone straty dla pola wirującego zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara różnią się od zmierzonych dla przeciwnego kierunku wirowania. Przyjmuje się, ze główną przyczyną różnic jest błąd czujników (cewek) do pomiaru B i H. W artykule błąd kątowy dwu-cewkowych czujników pola magnetycznego i indukcji jest analizowany. W prac zaprezentowano metodę kompensacji błędu kątowego i wyjaśniono wpływ tego błędu na pomiar właściwości dwuwymiarowych.
6
Content available remote Loss decomposition under two-dimensional flux loci in non-oriented steel sheets
EN
Energy losses have been investigated as a function of magnetizing frequency (DC - 200 Hz) and peak polarization value (0.25 T – 1.7 T) in non-oriented Fe-Si laminations under controlled alternating, elliptical, and circular flux loci. It is shown that, exploiting the concept of loss decomposition and the ensuing interpretative framework provided by the statistical theory of losses, a phenomenological approach to the energy loss prediction under two-dimensional fluxes can be formulated. The treatment conspicuously relies on the analysis of the excess loss component and its frequency dependence, which is observed to follow to a good approximation a law of the type Wexc ? f1/2, whatever the flux loci. It is concluded that the behavior of the energy loss under elliptical flux can be predicted to a good approximation as a function of frequency, peak polarization, and degree of ellipticity by preemptive experimental determination of the energy loss under alternating field and circular polarization at selected frequencies.
PL
Badano straty w blach prądnicowych przy kontrolowanym magnesowaniu (przemiennym, eliptycznym I kołowym) jako funkcję częstotliwości (DC – 200 Hz) I indukcji (0.25 – 1.7 T). Wykazano, że wykorzystując koncepcję dekompozycji strat i teorie statystyczne możliwe jest sformułowanie modelu strat przy magnesowaniu strumieniem o dwóch składowych. Model wykorzystuje analizę strat dodatkowych i jej zależność od częstotliwości – zaobserwowano dobra zgodność z relacją typu Wexc ? f1/2. Stwierdzono, że straty w warunkach magnesowania eliptycznego mogą być określane na podstawie znajomości częstotliwości, wartości szczytowej indukcji I stopnia eliptyczności jeśli znane są określone eksperymentalnie straty dla magnesowania przemiennego i kołowego przy wybranych częstotliwościach.
EN
The first comprehensive studies of rotational magnetisation and losses in electrical steels were carried out more than 80 years ago. As measuring techniques and understanding of the process have advanced, most studies have been confined to using pure rotating flux density as the reference. Instrumentation development and material comparison has mainly been based on such conditions. This paper reviews the rotational magnetisation process and shows that in practice, where it occurs in machine cores, conditions are usually closer to pure rotating field. It is proposed that any future drive towards standardisation of measurement apparatus and reference conditions should be focussedon rotational field conditions because it is simpler, more applicable and therefore may be more acceptable and relevant to the user industry.
PL
Pierwsze studia nad magnesowaniem polem rotacyjnym i stratami rotacyjnymi w blachach elektrotechnicznych były prowadzone ponad 80 lat temu. Chociaż techniki pomiarowe i zrozumienie procesu znacznie się pogłębiły, większość studiów prowadzono w warunkach czysto rotacyjnego strumienia magnetycznego. Rozwój technik pomiarowych i dobór materiałów był odnoszony do tych warunków. Prezentowany artykuł jest przeglądem stanu wiedzy na temat rotacyjnego magnesowania i pokazuje, co dzieje się w rdzeniach maszyn elektrycznych, gdzie warunki magnesowania są bliskie czysto rotacyjnym. Proponuje się prowadzenie prac w przyszłości nad standaryzacją metod pomiarowych. Inne warunki magnesowania powinny być odnoszone do warunków czysto rotacyjnych, ponieważ te warunki łatwiej jest interpretować, a aparatura badawcza może być łatwiej przystosowana do warunków przemysłowych.
EN
This paper discusses the basic behavior of different types of soft magnetic materials with respect to magnetostriction as resulting from rotational magnetization. Isotropic amorphous and crystalline materials prove to yield a rotation of the main axis of magnetostrictive strain. On the other hand, anisotropic Goss textured materials show a fixed axis as in the case of alternating magnetization. Easily, the fundamental differences can be explained on the basis of domain theory. The results yield also different mechanisms of vibration of magnetic cores with respect to generation of audible noise.
PL
Opisano właściwości różnych materiałów magnetycznie miękkich z uwzględnieniem magnetostrykcji spowodowanej magnesowaniem rotacyjnym. W izotropowych materiałach amorficznych i krystalicznych oś naprężeń obraca się wraz z polem magnesującym W materiałach anizotropowych o teksturze Gossa oś jest stała w przypadku przemiennego magnesowania. Ta różnica może być wyjaśniona na podstawie teorii domenowej. Rezultaty badań pokazują różny mechanizm drgań rdzeni i wytwarzania słyszalnego brzęczenia.
EN
The paper compares multidirectional magnetostrictive strain of different types of Fe-based soft magnetic alloys as resulting from rotational magnetization. Highly grain oriented SiFe showed a dramatic increase of strain of two orders of magnitude for circular magnetization (compared to alternating magnetization), grain oriented by one order. For industrially relevant elliptical magnetization, one order and a half order, respectively, resulted. Non-oriented SiFe as well as isotropic amorphous materials showed lower increases, the peak induction in rolling direction being the most relevant quantity here.
PL
Porównano wielokierunkowe naprężenia magnetostrykcyjne różnych stopów żelaza magnetycznie miękkich jako rezultat magnesowania rotacyjnego. Materiały anizotropowe SiFe wykazują znaczące zwiększenie naprężeń (dwukrotnie w porównaniu z magnesowaniem osiowym dla materiałów o silnej anizotropii, jednokrotnie dla zwykłych materiałów). Dla magnesowania eliptycznego zaobserwowano półtorakrotne zwiększenie naprężeń. Izotropowe materiały SiFe i materiały amorficzne wykazują niewielkie zwiększenie naprężeń.
10
Content available remote 2D magnetic measurements under 1D stress
EN
This paper describes recent development of 2D magnetic measurements under externally applied 1D stress. The measurement setup allows a broad range of 2D alternating and rotational magnetic measurements in laminated electrical steels. The mechanical stress ranges from elastic compression to plastic tension up to destruction. The automatic feedback control allows carrying out a broad range of strictly controlled magnetic measurements. Typical grain-oriented and non-oriented electrical steels are investigated at 2D alternating and rotational magnetizations.
PL
Przedstawiono dwuwymiarowe badania właściwości magnetycznych materiału poddanego jednosiowym naprężeniom. Stanowisko pomiarowe umożliwiało badania dwuwymiarowe laminowanych blach elektrotechnicznych przy wymuszeniu osiowym i rotacyjnym. Naprężenia mechaniczne zawierały się między elastycznym ściskaniem, a plastycznym rozciąganiem aż do zniszczenia materiału. Automatyczne sprzężenie zwrotne pozwalało na realizowanie założonych warunków magnesowania. Badano typowe blachy anizotropowe i izotropowe przy magnesowaniu osiowym i rotacyjnym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.