電力系統環境中使用的智能儀表受到非常強的電磁干擾,干擾來源多樣,情況復雜,需要采用多種措施來排除或盡可能的減少電磁干擾。鐵氧體磁性元件在提升智能儀表的電磁兼容性方面有很好的效果。在智能儀表的電源進線串接鐵氧體磁環,可有效濾除共模,差模干擾。本文作者創新點:智能化儀表在變電站強電磁干擾環境中實現可靠地工作是一個急待解決的問題.本文作者討論了鐵氧體器件在進行抗干擾設計方面的工作,在提升智能儀表的電磁兼容性方面有很好的效果。鐵氧體材料性能的好壞,雖然與原料、配方、成型和燒結等四個環節相關,也是鐵氧體工藝原理重點研究的問題。上海瓦型鐵氧體
鐵氧體和釹磁鐵各有不同的好處。鐵氧體磁體易磁化。它們非常耐腐蝕,一般不需要額外的涂層進行防腐。它們能抵抗外界磁場的消磁。它們比天然磁鐵強,盡管許多其他類型的磁鐵比它們強。它們相對便宜。釹磁鐵是所有永磁體中特別強大的。一塊釹磁鐵比同等大小的任何其他類型的磁鐵都能舉起更多的東西。它們極耐外界磁場的退磁。各自的缺點鐵氧體和釹磁鐵也有不同的缺點。鐵氧體磁體非常脆弱,很容易破碎。它們不能用在承受很大壓力或彎曲的機械上。如果暴露在高溫下(超過480華氏度),它們就會被消磁。它們只有中等強度的磁場,不適合需要強磁場的應用。釹磁鐵相對來說比鐵氧體磁鐵貴。它們很容易生銹,必須采取額外的措施來保護它們不受腐蝕。釹磁鐵也非常脆弱,在壓力下會破裂。如果暴露在175到480華氏度以上(具體取決于使用的合金),它們就會失去磁性。山東燒結鐵氧體磁鐵軟磁鐵氧體是由三氧化二鐵和一種或幾種其他金屬氧化物配制燒結而成。
鐵氧體對稀土磁體熱應力的相對電阻磁體在加熱到一定溫度(即Tmax)后會開始失去強度,因此不應在該溫度以外操作。然而,當冷卻到Tmax以下時,它們將重新獲得力量。鐵氧體磁體的Tmax為300攝氏度,SmCo磁體的Tmax為300攝氏度,釹鐵硼磁體的Tmax為150攝氏度。如果磁鐵被加熱的溫度遠遠超過Tmax,它會以在被稱為Tcurie的溫度下被退磁為結尾。當磁鐵加熱到特居里以外的地方時,一旦冷卻就無法恢復。鐵氧體磁體的t居里值為460攝氏度,SmCo的t居里值為750攝氏度,釹鐵硼的t居里值為310攝氏度。鐵氧體與稀土磁體的相對耐久性磁鐵除了能抵抗熱應力外,還能抵抗其他應力。釹鐵硼磁鐵易碎,難以加工。它們也很容易腐蝕。SmCo磁體的脆性稍低,也難以加工,但耐腐蝕性高。SmCo磁體也是**昂貴的磁體類型。鐵氧體磁體比SmCo和釹鐵硼磁體成本低,具有良好的抗退磁和耐腐蝕性能。
鐵氧體&無線充隨著無線充的廣泛應用,磁性材料的使用需求日趨旺盛。而隨之磁性材料的加工難點也暴露在生產加工廠商之間,關于磁性材料的加工難點,我們從磁性材料的材料特性之上可以充分的了解到其加工難點主要存在哪個幾個方面?鐵氧體生料鐵氧體生料的材料特點為:生片無韌性、粘連性差,容易碎裂、掉渣、起塵,受力的作用,容易破裂。加工要求為進行裁切、剝膜、堆疊、除塵,目前常用方法為人工作業居多,難以形成自動化作業。鐵氧體磁片鐵氧體磁片的材料特點:該材料為高度易碎材料,該材料主要為片材出貨,材料裂片不隨受力方向碎裂,在加工過程中難以分片、碎裂要求高,需要碾碎后進行二次沖切。存在取片難、磁片容易疊合難分離等現象的產生。鐵氧體隔磁片鐵氧體隔磁片:一種硬度較高的磁片材料,來料為塊狀,需要進行覆膜后裁切,材料硬度較大,傳統的加工方法容易傷刀,且片材加工,傳統加工方法效率較低。納米晶材料納米晶材料:一種極度易碎的磁性載帶材料,碎裂不隨受力方向。出貨時,無內支撐卷芯。常見加工方法為:將此種載帶進行雙面膠貼合后進行碾碎作業,要求碾碎無刮花,且磁片內部碎裂規格均勻。碎裂后要求復合多層后進行模切深加工。由于成本低廉,鐵氧體磁鐵有廣闊的應用領域,從電機、揚聲器到玩具、工藝品,是目前應用較廣的永磁材料。
軟磁鐵氧體是目前用途廣、品種多、數量大、產值高的一種鐵氧體材料。它主要用作各種電感元件,如濾波器磁芯、變壓器磁芯、磁帶錄音和錄像磁頭等,也是磁記錄元件的關鍵材料。鐵氧體永磁材料經過磁化后不易退磁,因此,也稱為硬磁材料或恒磁材料。它主要用于電信器件中的錄音器、拾音器、揚聲器和各種儀表的磁芯等。微波鐵氧體材料,電磁波可以較深入地進入材料內部,從而可以用在各種微波器件上,這些微波器件可以安裝在雷達和導航等各種電子通信設備上。成型是鐵氧體制備的關鍵技術,是提高產品性能和降低生產成本的重要環節之一,直接關系著鐵氧體磁芯的機械性能和電磁性能。鐵氧體粉末成型方法主要分為干法成型和濕法成型兩大類。干法成型包括普通模壓成型和冷等靜壓成型。濕法成型包括流延成型、注漿成型、注射成型、擠出成型等。普通模壓成型雖然可實現批量化生產,但是制品形狀簡單,密度不均勻,且模具成本高;冷等靜壓成型成本較高,不適合工業化推廣。濕法成型工藝簡單、生產效率高、成本低、可制備復雜形狀制品,而且比較容易控制坯體雜質的含量,減少坯體缺陷的產生,在生產過程中較干法生產環境粉塵少,易于工業化推廣就電特性來說,鐵氧體的電阻率比金屬、合金磁性材料大得多,而且還有較高的介電性能。山東燒結鐵氧體
鐵氧體始于20世紀50年代,并且因為較為經濟,磁性能好以及環境穩定性好等優點被廣泛應用。上海瓦型鐵氧體
鐵氧體是一種具有鐵磁性的金屬氧化物。一般可分為永磁鐵氧體、軟磁鐵氧體和旋磁鐵氧體三種。就電特性來說,鐵氧體的電阻率比金屬、合金磁性材料大得多,而且還有較高的介電性能。鐵氧體的磁性能還表現在高頻時具有較高的磁導率。因而,鐵氧體已成為高頻弱電領域用途較廣的非金屬磁性材料。由于鐵氧體單位體積中儲存的磁能較低,飽合磁化強度也較低(通常只有純鐵的1/3~1/5),因而限制了它在要求較高磁能密度的低頻強電和大功率領域的應用。上海瓦型鐵氧體
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