MAGNETO Sp. z o.o. Możliwości wykorzystania taśm nanokrystalicznych oraz amorficznych

Podobne dokumenty
3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób wytwarzania rdzenia magnetycznego z miękkiego stopu magnetycznego na bazie żelaza mającego strukturę nanokrystaliczną

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH RDZENI TRANSFORMATORÓW I DŁAWIKÓW DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Lekcja 59. Histereza magnetyczna

Sylabus kursów MT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 02/

WYTWARZANIE TAŚM AMORFICZNYCH FeNbCuSiB Z ZASTOSOWANIEM PODAWANIA CIEKŁEGO STOPU NA DOLNĄ POWIERZCHNIĘ WIRUJĄCEGO BĘBNA


Therma FM sp. z o.o. jest czeskim producentem obwodów magnetycznych przeznaczonych do konstrukcji maszyn elektrycznych.

Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp.

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster Koercyjne natężenie pola Hcj

Elektryczność i Magnetyzm

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

MATERIAŁY MAGNETYCZNIE MIĘKKIE. BADANIA WYBRANYCH WŁASNOŚCI MAGNETYCZNYCH

30/01/2018. Wykład XII: Właściwości magnetyczne. Zachowanie materiału w polu magnetycznym znajduje zastosowanie w wielu materiałach funkcjonalnych

Wykład XIII: Właściwości magnetyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

Materiały magnetycznie miękkie i ich zastosowanie w zmiennych polach magnetycznych. Jacek Mostowicz

Ćwiczenie 5 BADANIE PRZENIKALNOŚCI MATERIAŁÓW FERROMAGNETYCZNYCH. Laboratorium Inżynierii Materiałowej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

XV International PhD Workshop OWD 2013, October Nowoczesne materiały magnetyczne dla zastosowań w mechatronice

Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Wybrane materiały amorficzne i nanokrystaliczne stopów na osnowie Ni lub Fe

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

ZASTOSOWANIE ŚRODOWISKA LABVIEW DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH BLACH ELEKTROTECHNICZNYCH

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO

POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Mikrostruktura oraz procesy przemagnesowania w magnetycznie twardych i miękkich stopach żelaza

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

APROKSYMACJA CHARAKTERYSTYK RDZENI MAGNETYCZNYCH

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1)

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

Wyznaczanie strat w uzwojeniu bezrdzeniowych maszyn elektrycznych

GENERATOR WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI BADANIE ZJAWISK TOWARZYSZĄCYCH NAGRZEWANIU DIELEKTRYKÓW

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.)

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

Stosunek Koercji do Indukcji magnetycznej, oraz optymalny punkt pracy magnesu

Pomiar indukcyjności.

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI

WYKŁAD 15 WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE MAGNESÓW TRWAŁYCH

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

Nanokrystalizacja i właściwości magnetyczne stopów żelaza i kobaltu

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

Badanie transformatora

WPŁYW TECHNOLOGII NA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE RDZENI MASZYN ELEKTRYCZNYCH

MATERIAŁY MAGNETYCZNE WYKORZYSTYWANE W PRZETWORNICACH DC-DC MAGNETIC MATERIALS USED IN DC-DC CONVERTERS ELEKTRYKA 2012

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

6 Podatność magnetyczna

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1333

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Technik mechatronik modułowy

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg

F = e(v B) (2) F = evb (3)

Anna Szabłowska. Łódź, r

43 edycja SIM Paulina Koszla

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI

Badanie transformatora

Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, Spis treści.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197

Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki ul. Tamka 12, Łódź

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

Struktura krystaliczna i amorficzna metali

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

transformatora jednofazowego.

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ćwiczenie 2. BADANIE DWÓJNIKÓW NIELINIOWYCH STANOWISKO I. Badanie dwójników nieliniowych prądu stałego

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Materiałoznawstwo elektryczne Electric Materials Science

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

Zakład Inżynierii Materiałowej i Systemów Pomiarowych

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

) I = dq. Obwody RC. I II prawo Kirchhoffa: t = RC (stała czasowa) IR V C. ! E d! l = 0 IR +V C. R dq dt + Q C V 0 = 0. C 1 e dt = V 0.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Transkrypt:

MAGNETO Sp. z o.o. Możliwości wykorzystania taśm nanokrystalicznych oraz amorficznych na obwody magnetyczne 2012-03-09

MAGNETO Sp. z o.o. Jesteśmy producentem rdzeni magnetycznych oraz różnych komponentów wykorzystywanych w przemyśle energetycznym

Spis treści 3 1. Wytwarzanie taśm amorficznych 2. Nanokrystalizacja taśm amorficznych 3. Taśmy nanokrystaliczne 4. Taśmy amorficzne 5. Produkcja rdzeni magnetycznych 6. Laboratorium pomiarów magnetycznych 7. Rdzenie nanokrystaliczne 8. Rdzenie amorficzne 9. Rdzenie składane z dwóch różnych materiałów

1. Wytwarzanie taśm amorficznych 4 Schemat urządzenia do wytwarzania taśm amorficznych metodą ciągłego odlewania, 1 ciekły metal, 2 taśma szkła metalicznego, 3 dmuchawa kwarcowa, 4 bęben miedziany, 5 - spirala grzejna

2. Nanokrystalizacja taśm amorficznych 5 Mikrostruktura (FeCuNb) 77,5 (SiB) 22,5 po obróbce cieplnej w temperaturze 793K w ciągu 1h Ilustracja różnych faz drobnoziarnistej krystalizacji stopu Fe-Cu-Nb-Si-B

3. Taśmy nanokrystaliczne 6 Zależność natężenia koercji od średnicy ziarna stopów magnetycznie miękkich

3. Taśmy nanokrystaliczne 7 Właściwości fizyczne - Gęstość (g/cm3) As Cast.7.20 - Temperatura krystalizacji ( C)...510 Właściwości magnetyczne - Indukcja Nasycenia (T) As Cast...1.25 - Maksymalna przenikalność magnetyczna D.C. (µ): Po obróbce termicznej...>350 000 - Rezystywność (µω.cm)...130 - Temperatura Curie ( C)...560 - Magnetostrykcja nasycenia (ppm).2x10-6

4. Taśmy amorficzne 8 Właściwości fizyczne - Gęstość (g/cm3) As Cast..7.18 - Temperatura krystalizacji ( C)..510 - Temperatura pracy ciągłej ( C)..150 Właściwości magnetyczne - Indukcja Nasycenia (T) As Cast..1.56 - Maksymalna przenikalność magnetyczna D.C. (µ): po obróbce termicznej.200 000 - Rezystywność (µω.cm)....130 - Temperatura Curie ( C).395 - Magnetostrykcja nasycenia (ppm)...27

5. Produkcja rdzeni magnetycznych 9 Piece do obróbki termicznej i termomagnetycznej

5. Produkcja rdzeni magnetycznych 10

6. Laboratorium pomiarów magnetycznych 11 Moc wzmacniaczy 800W W budowie do 3kW Możliwość pomiarów próbek o różnej masie (nawet 70 kg) przy różnych częstotliwościach w zakresie od 1 do 20 000 Hz Mobilne stanowisko służące do badań własności obwodów magnetycznych

6. Laboratorium pomiarów magnetycznych 12 1 2 4 3 5 6 1. Indukcja magnetyczna B m, T 2. Pole magnetyczne H m, A/m 3. Stratności P, W/kg 4. Względna przenikalność magnetyczna µ r, - 5. Napięcie U, V 6. Zawartość harmonicznych Pomiary wykonywane są zgodnie z normą EN-60404-6 Po zakończeniu pomiaru następuje archiwizacja wyników pomiaru, na podstawie których sporządzane są protokoły pomiarowe System pomiarowy

7. Rdzenie nanokrystaliczne 13 Charakterystyka magnesowania rdzeni nanokrystalicznych 1,4 1,2 1,0 Bm (T) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Rdzeń nanokrystaliczny Z Rdzeń nanokrystaliczny X Rdzeń nanokrystaliczny Y 0 1 Hm (A/m) 10 100

7. Rdzenie nanokrystaliczne 14 400 000 350 000 300 000 250 000 Rdzeń nanokrystaliczny Z Rdzeń nanokrystaliczny X Rdzeń nanokrystaliczny Y 0,08 Rdzeń nanokrystaliczny Z 0,07 0,06 0,05 Rdzeń nanokrystaliczny x Rdzeń nanokrystaliczny Y Perm. (-) 200 000 150 000 100 000 P (W/kg) 0,04 0,03 0,02 50 000 0,01 0 0 1 10 100 Hm (A/m) 0,00 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Bm (T) Względna przenikalność magnetyczna µ r w funkcji pola magnetycznego H m Stratność rdzeni przed i po ściskaniu

8. Rdzenie amorficzne 15 Charakterystyka magnesowania rdzeni amorficznych 1,4 1,2 1,0 Bm (T) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Rdzeń amorficzny 1 10 100 Hm (A/m)

8. Rdzenie amorficzne 16 250 000 0,25 Rdzeń amorficzny Rdzeń amorficzny 200 000 0,20 Perm. (-) 150 000 100 000 P (W/kg) 0,15 0,10 50 000 0,05 0 1 10 100 Hm (A/m) 0,00 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Bm (T) Względna przenikalność magnetyczna µ r w funkcji pola magnetycznego H m Stratność rdzeni przed i po ściskaniu

9. Rdzenie składane z dwóch różnych materiałów 17 B m =f(h m ) 2/3 Nano + 1/3 GO Nano (d41 / D55 x h30mm) + GO (d55 / D61 x h30mm) Własności magnetyczne rdzeni kombinowanych Mix 1 z taśm nanokrystalicznej i elektrotechnicznej

9. Rdzenie składane z dwóch różnych materiałów 18 µ r =f(h m ) P=f(B m )

9. Rdzenie składane z dwóch różnych materiałów 19 B m =f(h m ) 1/2 Nano + 1/2 GO Nano (d41 / D51 x h30mm) + GO (d51 / D61 x h30mm) Własności magnetyczne rdzeni kombinowanych Mix 1 z taśm nanokrystalicznej i elektrotechnicznej

9. Rdzenie składane z dwóch różnych materiałów 20 µ r =f(h m ) P=f(B m )

MAGNETO Sp. z o.o. Dziękujemy za uwagę!