磁滞回线实验数据处理(磁滞回线实验数据处理单位)

2024-06-27

测磁滞回线的采样电阻是多少

1、测磁滞回线的采样电阻是5Ω。根据科大奥瑞物理实验——动态磁滞回线的测量得知,磁滞回线测量实验数据处理(3)测量参数设定:取样电阻R1=5Ω,积分电阻R2=30KΩ,积分电容C=0μF蓝色磁环几何参数:截面S=124mm2,平均磁路长度L=130mm,N1=N2=100匝励磁电流频率:f=50.02Hz。

2、FE-2100M硅钢材料测量装置适用于测量各种热轧、冷轧取向和无取向的硅钢材料,以及成型的硅钢变压器铁芯的测量。能准确测量工频条件下硅钢材料的磁感应强度Bm、比总损耗Ps和磁滞回线、交流磁化曲线。符合GB/T3655-2000、GB/T13789-92以及IEC 60404-6的规定。

3、古地磁测量的条件如下:测量样品是采自陕西渭南黄土剖面古土壤层位S8和黄土层位L8,用高密度连续采样(实验室分辨率为2cm)。热退磁分析采用Macintosh微机控制并带HPIII打印机的水平装置居里秤,磁滞回线和各种参数的测量采用IBM控制的Micro Mag 2900磁力仪,低场磁化率由Bartington Ms2磁化率仪测定。

4、就给变压器初级加等同的电流值(或者略大的电流值) 测试初级电感的衰减值。基本可以检测变压器的抗饱和能力。消除尖峰电流:在MOS管脚 套上磁珠。 磁珠的磁滞回线 最好是矩形的、高磁导率的。 估计套普通的镍锌磁珠,效果不理想。

再铁磁材料居里点测定中,为什么误差如此之大

1、将材料预先退磁。测定铁磁材料的uh关系在测定磁化曲线和磁滞回线时,必须对铁磁材料预先进行退磁,以保证外加磁场H=0时B=0,因此要注意将材料预先退磁才可以保证该事项。铁磁材料的居里点的测定铁磁材料居里点的测定,铁磁材料(又称铁氧体)是铁和一种或多种适当的金属元素的复合氧化物。

2、常见磁铁的居里温度铁氧体450℃左右,钕铁硼磁铁320-380℃,铝镍钴860-900℃。工作温度:铁氧体磁铁80~100℃,耐高温型号可以达到350℃;钕铁硼磁铁60~200℃不等;钐钴磁铁250~350℃;铝镍钴磁体450~900℃ 工作温度是指在这个温度段内温度升高磁力会下降,但是冷却后磁力会大部分恢复。 。

3、磁铁失去磁性的温度大约是770℃。居里点,(Curie point)又作居里温度(Curie temperature,Tc)或磁性转变点,是指磁性材料中自发磁化强度降到零时的温度,是铁磁性或亚铁磁性物质转变成顺磁性物质的临界点。

4、磁性材料的使用肯定要在居里温度以下。但软磁铁氧体是可以工作到接近居里温度的。永磁材料一般工作温度是远离居里温度的。

磁滞回线实验原理是什么?

由于铁磁材料磁化过程的不可逆性和具有剩磁的特点,在测定磁化曲线和磁滞回线时候,不许对铁磁材料预先退磁,以保证H=0,B=0。当铁磁材料此话达到饱和时,不断被改变此话电流的方向,并逐渐减小磁化电流,以至于0。

示波器显示样品磁滞回线的实验原理:随磁化电流的增大,H增大,饱和磁感应强度增大,试验中,增大电流,出现一簇面积逐渐增大的磁滞回线,其顶点的连线就是基本磁化曲线。

铁磁物质存在磁滞现象,当铁磁物质处在周期性交变的磁场中时,样品的磁化状态亦将随着作周期性的变化,从而在示波器上显示出波形图形。示波器,是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。

磁滞回线研究班级姓名学号实验目的:a.研究磁性材料的动态磁滞回线;a)b.了解采用示波器测动态磁滞回线的原理;b)c.利用作图法测定磁性材料的饱和磁感应强度B,磁场强度H实验仪器:普通型磁滞回线实验仪DH4516。

磁滞回线实验怎么做?

1、动态磁滞回线的测量实验步骤如下:当铁磁质达到磁饱和状态后,如果减小磁化场强H,介质的磁化强度M(或磁感应强度B)并不沿着起始磁化曲线减小,M(或B)的变化滞后于H的变化。磁滞回线所包围的面积,表示铁磁物质磁化循环一周所需消耗的能量,这部分能量往往转化为热能而被消耗掉。

2、插上环状硅钢带样品实验样品于实验仪样品架。接通示波器和FB310型动态磁滞回线实验仪电源,适当调节示波器辉,以免荧光屏中心受损。预热10分钟后开始测量。示波器光点调至显示屏中心,调节实验仪频率调节旋钮,频率显示窗显示2500赫兹。

3、磁滞回线实验通常需要使用磁场强度计、磁通量计等多个仪器。这些仪器本身具有一定的精度,如果使用不当或者校准不当,就会产生误差,从而影响磁滞回线实验的结果。 磁性材料误差 磁性材料的性质在很大程度上决定了磁滞回线的形状和特征。