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磁芯材料磁化特性
发布时间:
2023-08-14
脉冲功率技术在科学实验及医疗、环保、辐射加工等民用领域有着广泛的应用。模块化直线性脉冲变压器(LTD)是目前国际上正在发展的一种新型高压强流脉冲驱动源,这项技术基于初次级磁感应祸合技术传递高功率脉冲。感应腔初次级藕合的关键就是磁芯材料,本文比较了测量磁化特性的几种方法,然后采用脉冲电容器快速放电方法,获取上升前沿约2 0 ns 的快脉冲,对高频响应比较好、适合于高功率脉冲技术特别是LTD 应用的非晶态合金、硅钢带磁芯进行了快脉冲磁化特性实验,获得了它们的磁滞回线,测出了它们在不同dB/d t 时的相对磁导率产r,为选择适合的短脉冲LTD 磁芯材料提供了参考。
磁化特性的测方法
常用的测量磁芯磁化特性的方法主要有爱波斯坦方圈法、单片测量法[ s J 、实验室测量法等。其中,爱波斯坦方圈法和单片测量法最大测量频率小于音频,不适合脉冲测量;实验室测量法是设法使示波器 x 轴输人正比于被测样品中的磁场强度H ,使y 轴输人正比于样品的磁感应强度B ,保持磁场强度 H 和磁感应强度B 与样品中的原有关系不变,就可以在示波器上如实地显示出样品的磁滞回线[ s ] 。L 为被测样品的平均长度,N I ,坑 分别为原、副边匝当原边输人交变电压U 时就会产生交变的磁化电流1:,由安培环路定律可算得磁场强度H o = U :,加到示波器x 轴的电压U I 能正确反映H 。交变的H 在样品中产生交变的磁感应强度B 。
当选取合适的R 和C 时,电容器C 上的电压U c O C B 。所以只要将U I 和U c 分别接到示波器x 轴与y 轴输人,则在示波器上显示出来的图形就能如实地反映被测样品的磁滞回线。采用这种方法的不足是在一定误差范围内,电阻R 和电容C 的值不容易选定。考虑到上述几种测量方法的特点和不足,我们对实验室测量法进行了改进,采用脉冲电容器快速放电方法,获取上升前沿约2 0 n s 的快脉冲,测量了非晶态合金26oSSA I 和DG 6 硅钢薄带的脉冲磁化特性。实验电路如图2所示,脉冲电源为输出电压10 0 kV 的快前沿触发器[ 7 1 ,储能电容C 为1 6 o nF,由单根高压同轴电缆输出。输出脉冲上升沿小于2 0 n s ,幅值从 3 0 kV 到9 0 kV 可调,初级和次级均采用电阻分压器测量电压,初级电流用罗戈夫斯基线圈测量。
磁芯材料加工厂家
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