Apa itu Kehilangan Histeresis: Faktor & Aplikasinya

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah





Istilah Histeresis adalah perkataan Yunani kuno dan makna perkataan ini ketinggalan atau kekurangan. Ini diciptakan oleh 'Sir James Alfred Ewing' kira-kira pada tahun 1890 untuk menggambarkan tingkah laku bahan magnet. Kita tahu bahawa putaran kerugian terutamanya berlaku di semua motor elektrik sambil menukar kuasa dari elektrik ke mekanikal. Secara amnya, kerugian ini dikelaskan kepada kerugian yang berbeza seperti magnetik, mekanikal, tembaga, sikat sebaliknya kerugian sesat berdasarkan penyebab asas dan juga mekanisme. Jadi kehilangan magnetik adalah dua jenis iaitu histeresis & arus eddy. Artikel ini membincangkan gambaran keseluruhan kehilangan histeresis dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Apa itu Kehilangan Histeresis?

Definisi: Kerugian histeresis boleh disebabkan oleh magnetisasi & demagnetisasi teras apabila bekalan semasa dalam arah maju & mundur. Apabila daya magnetisasi digunakan dalam bahan magnet, maka molekul bahan magnet tersebut sejajar dalam satu arah tertentu. Daya ini dapat dibalikkan ke arah terbalik magnet dalaman molekul pantulan menentang kebalikan dari magnet yang mengakibatkan Histeresis Magnetik. Pantulan dalaman dapat diatasi dengan menggunakan bahagian daya magnet.




Kehilangan Histeris

Kehilangan Histeresis

Formula Kehilangan Histeresis

Hubungan utama antara ‘H’ (daya magnetis), ‘B’ (ketumpatan fluks) digambarkan dalam keluk histeresis berikut. Kawasan gelung histeresis menunjukkan tenaga yang diperlukan untuk melengkapkan kitaran magnetisasi yang lengkap dan juga de-magnetisasi. Kawasan gelung terutamanya mewakili tenaga yang hilang sepanjang proses ini.



Persamaan untuk kehilangan histeresis dapat ditunjukkan dengan persamaan berikut

Pb = η * Bmaxn * f * V

Dari persamaan di atas,


‘Pb’ adalah kehilangan histeresis

‘Η’ adalah pekali histeresis Steinmetz yang bergantung pada bahan

‘Bmax’ adalah ketumpatan fluks tertinggi

‘N’ adalah eksponen Steinmetz, berdasarkan bahan yang berkisar antara 1.5- 2.5

‘F’ adalah kekerapan pembalikan magnet untuk setiap saat.

‘V’ adalah isipadu bahan magnet (m3).

Manfaat utama gelung histeresis merangkumi kawasan gelung histeresis mewakili kehilangan histeresis rendah. Gelung ini memberikan nilai daya tahan & paksaan bahan. Oleh itu cara untuk memilih bahan yang sesuai untuk membina magnet kekal, maka inti dari mesin akan menjadi lebih mudah. Dari graf B-H di atas, daya tarikan yang tersisa ditentukan & oleh itu memilih bahan mudah untuk elektromagnet.

Besarnya Kehilangan Histeresis

Rajah jalur berikut menunjukkan satu pusingan pemagnetan bahan magnet. Jalur kecil dengan ketebalan dB di atas gelung histeresis digambarkan di bawah.

Besarnya Kehilangan Histeresis

Besarnya Kehilangan Histeresis

Untuk sebarang nilai semasa (I), nilai fluks setara adalah,

Φ = B x A weber

Untuk caj minit 'dϕ' adalah dB x A maka kerja yang dilakukan dapat diberikan sebagai

dW = putaran ampere x perubahan fluks

dW = NI x (dB x A) Joules

dW = N (Hl / n) (dB x A) Joules

Di mana H = NI / l

dW = H (Al) dB Joules

Kerja lengkap yang dilakukan sepanjang kitaran magnetisasi dapat dicapai dengan mengintegrasikan persamaan di atas pada kedua sisi

dW = H (Al) dB Joules

W = ∫H (Al) dB

W = Al ∫H dB Joules

Dari persamaan di atas, kawasan gelung adalah 'ʃ HdB'

Jadi, W = Al x kawasan gelung histeresis jika tidak, kerja yang dilakukan per unit isipadu adalah W / m3 sama dengan kawasan gelung histeresis di Joules.

Sekiranya tidak. kitaran pemagnetan yang boleh dibuat setiap saat kemudian kehilangan Histeresis / m3 = Satu kawasan gelung histeresis x f joule sesaat sebaliknya Watt

Kehilangan Histeresis dalam bahan magnet bagi setiap isi padu unit dapat dinyatakan seperti berikut.
Ph / m3 = Ƞ Bmax1.6 fV Watt

Dari persamaan di atas,

‘Ph’ adalah kehilangan histeresis dalam watt

‘Ƞ’ adalah pemalar histeresis dalam J / m3. Nilai ini bergantung terutamanya pada sifat bahan magnet.

‘Bmax’ adalah nilai ketumpatan fluks tertinggi dalam bahan magnet dalam wb / m2

‘F’ adalah no. kitaran pemagnetan yang dibuat untuk setiap saat

‘V’ adalah isipadu bahan magnet dalam m3

Faktor yang Mempengaruhi Kehilangan Histeresis

Terdapat pelbagai jenis faktor yang mempengaruhi kehilangan histeresis seperti berikut.

  • Gelung histeresis sempit bahan akan dimagnetkan dengan sangat mudah.
  • Begitu juga, jika bahan tidak dimagnetkan secara sederhana, maka gelung histeresis akan besar.
  • Pada nilai ‘B’ yang berlainan, bahan yang berbeza dapat tepu, sehingga ketinggian gelung akan terpengaruh.
  • Gelung ini bergantung terutamanya pada sifat material.
  • Ukuran gelung, serta bentuk, bergantung terutamanya pada kedudukan pertama spesimen.

Bagaimana kita Mengurangkan Kerugian Histeresis?

Kerugian histeresis dapat dikurangkan dengan menggunakan bahan yang kurang luas gelung histeresis. Oleh itu, keluli bermutu tinggi atau silika boleh digunakan untuk merancang teras dalam a pengubah kerana mempunyai kawasan gelung histeresis yang sangat kurang.

Untuk mengurangkan kehilangan ini, bahan teras khas boleh digunakan yang mencapai ketumpatan fluks sifar / bukan sifar setelah aliran arus dikeluarkan.

Kerugian ini dapat dikurangkan dengan meningkatkan no. laminasi yang dibekalkan melalui jurang yang lebih sedikit di antara plat. Kehilangan histeresis dapat dikurangkan dengan memilih softcore yang kurang mempunyai histeresis. Contoh terbaik ialah keluli silikon dan lain-lain. Kerugian ini bergantung terutamanya pada ketumpatan fluks, teras berlamina, dan frekuensi.

Permohonan

The aplikasi kehilangan histeresis sertakan perkara berikut.

Gelung histeresis memberikan data daya paksaan, daya tahan, kerentanan, kebolehtelapan & kehilangan tenaga sepanjang satu pusingan pemagnetan untuk setiap bahan feromagnetik . Jadi, gelung ini akan membantu kita dalam memilih bahan yang betul & sesuai untuk tujuan yang ditentukan. Beberapa contoh kehilangan histeresis termasuk magnet kekal, elektromagnet, dan teras pengubah.

  • Ini digunakan dalam ferromagnet.
  • Gelung histeresis penting dalam merancang banyak peranti elektrik

Oleh itu, ini semua mengenai gambaran keseluruhan kehilangan histeresis yang merangkumi formula, faktor, dan aplikasi. Sifat-sifat utama kerugian ini terutama meliputi Retentiviti, Residual Flux, Residual Magnetism, Coercive Force, Permeability, and Reluctance. Berikut adalah soalan untuk anda, apakah unit kehilangan histeresis?