RU2217828C2 - Способ реверсивного намагничивания многополюсных постоянных магнитов и магнитных систем - Google Patents

Способ реверсивного намагничивания многополюсных постоянных магнитов и магнитных систем Download PDF

Info

Publication number
RU2217828C2
RU2217828C2 RU2001114534A RU2001114534A RU2217828C2 RU 2217828 C2 RU2217828 C2 RU 2217828C2 RU 2001114534 A RU2001114534 A RU 2001114534A RU 2001114534 A RU2001114534 A RU 2001114534A RU 2217828 C2 RU2217828 C2 RU 2217828C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetization
magnets
poles
zones
magnetic
Prior art date
Application number
RU2001114534A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001114534A (ru
Inventor
В.Г. Власов
Д.Л. Воскресенский
И.М. Корнилов
Original Assignee
ОАО "Научно-производственное объединение "Магнетон"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ОАО "Научно-производственное объединение "Магнетон" filed Critical ОАО "Научно-производственное объединение "Магнетон"
Priority to RU2001114534A priority Critical patent/RU2217828C2/ru
Publication of RU2001114534A publication Critical patent/RU2001114534A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2217828C2 publication Critical patent/RU2217828C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Hard Magnetic Materials (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам намагничивания многополюсных магнитов и магнитных систем. Способ заключается в том, что магнит или магнитную систему предварительно намагничивают до технического насыщения в аксиальном направлении в двухполюсном электромагните. Затем перемагничивают в электромагните, содержащем требуемое количество реверсивных зон. При этом напряженность поля, создаваемая полюсами индуктора в зонах, где направление намагничивающего поля совпадает в направлением предварительного намагничивания, равна 1,2-1,4 коэрцитивной силы материала магнита. В зонах с противоположным направлением намагничивающего поля должна быть достаточной для технического насыщения материала магнита. Технический результат заключается в улучшении однородности намагниченности полюсов и уменьшении ширины нейтральных зон в аксиальных реверсивных многополюсных магнитах в магнитных системах. 3 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к электротехнике, точнее к способам намагничивания многополюсных постоянных магнитов и магнитных систем преимущественно из магнитотвердых материалов с высокой коэрцитивной силой и удельной энергией, например из магнитотвердых ферритов или из сплавов на основе редкоземельных металлов с кобальтом, железом и т.п.
Для намагничивания таких магнитов требуются большие магнитные поля, создание которых сопряжено со значительными техническими трудностями. Кроме того, существует трудность создания нейтральной (ненамагниченной) зоны минимальной ширины между соседними участками с противоположным направлением намагниченности [1].
Известен способ реверсивного намагничивания, при котором магнит или магнитную систему устанавливают в зазор электромагнита, имеющего в рабочем пространстве несколько пар полюсов, равных по размерам и количеству числу реверсивных зон в намагничиваемом магните, и подают в обмотки электромагнита постоянный ток или импульс тока от импульсного источника питания, создающий в рабочем зазоре магнитное поле с напряженностью, достаточной для магнитного насыщения материала магнита. Этот способ реализован в устройстве для намагничивания многополюсной магнитной системы [2].
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ реверсивного намагничивания многополюсных магнитов и магнитных систем, осуществляемый в индукторе для реверсивного намагничивания [3].
Способ предусматривает намагничивание не всех реверсиных зон магнита сразу, а поочередно по одной или нескольким зонам. При этом магнит после намагничивания очередного участка перемещают на соседний и изменяют полярность питающего тока.
Этот способ используется преимущественно для намагничивания магнитов и магнитных систем больших размеров.
Недостатком известных способов являются неоднородность намагничивания соседних реверсивных зон и большая ширина нейтральных (ненамагниченных) зон, что приводит к снижению коэффициента использования материала магнитов и, как следствие, к увеличению размеров и массы магнитов. Магнитные поля соседних пар полюсов имеют противоположное направление, и при намагничивании эти полюса размагничивают друг друга.
Целью изобретения является улучшение однородности намагниченности полюсов и уменьшение ширины нейтральных зон в аксиальных реверсивных многополюсных магнитах и магнитных системах.
Поставленная цель достигается тем, что магниты из магнитотвердого материала предварительно намагничивают до технического насыщения в двухполюсном электромагните в аксиальном направлении, а затем перемагничивают его в многополюсном электромагните с требуемым числом пар полюсов в аксиальном направлении, при этом амплитуда напряженности магнитного поля, создаваемого парой полюсов указанного многополюсного электромагнита в зонах с направлением намагничивания, совпадающим с направлением предварительного намагничивания, в 1,2-1,4 раза, а в зонах с направлением намагничивания, противоположным направлению предварительного намагничивания, в от 3 до 5 раз больше коэрцитивной силы магнитотвердого материала намагничиваемых магнитов.
Ниже приведены примеры осуществления способа.
ПРИМЕР 1.
Реверсивное намагничивание кольцевых магнитов из сплава Nd-Fе-В с наружным диаметром D= 19,5 мм, внутренним - d=8,6 мм, толщиной h=2,5 мм, числом полюсов - 4, с коэрцитивной силой по намагниченности 800 кА/м проводили двумя способами: известным - в электромагните, содержащем две пары полюсов с одинаковыми параметрами; и предлагаемым способом - магниты сначала намагничивали в аксиальном направлении в двухполюсном электромагните до технического насыщения, а затем перемагничивали их в многополюсном электромагните с двумя парами полюсов, причем амплитуда напряженности магнитного поля, создаваемого парой полюсов, где направление намагничивания совпадает с направлением предварительного (двухполюсного) намагничивания, составляла в ≈1,4 раза больше коэрцитивной силы магнитотвердого намагничиваемого магнита; а во второй паре полюсов с противоположным направлением намагничивания ≈ в 5 раз больше коэрцитивной силы магнитотвердого материала намагничиваемого магнита. Для получения сопоставимых результатов использовались одни и те же магниты (один комплект): сначала их намагничивали известным способом, а затем - предлагаемым. После намагничивания по каждому из вариантов измеряли максимальную магнитную индукцию на поверхности каждого полюса магнита и рассчитывали ее среднее для каждого магнита значение Bn; магнитный поток, создаваемый магнитом в эквиваленте магнитной системы электрической машины, в которой используется магнит (Фр); ширину немагнитной (нейтральной) зоны между соседними участками магнита, намагниченными в противоположных направлениях (δ). Измерение δ проводили микроскопом МПВ-2 с картины поля на индикаторной пленке. (В таблице 1 указано среднее ее значение из-за значительного разброса).
Результаты всех измерений приведены в таблице 1.
Из таблицы видно, что:
1. Среднее значение максимальной индукции магнитного поля на поверхности полюсов (Вn) при намагничивании предлагаемым способом на 5-7% выше, чем при известном способе.
2. Магнитный поток в эквиваленте магнитной системы электрической машины (Фр) при намагничивании предлагаемым способом на 10-12% выше, чем при известном способе.
3. Ширина ненамагниченной зоны (δ) при намагничивании предлагаемым способом почти в 4 раза уменьшается по сравнению с известным способом.
4. Больше возрастание Фр по сравнению с Вn объясняется уменьшением ширины нейтральных зон и улучшением однородности намагниченности полюсов при намагничивании предлагаемым способом.
ПРИМЕР 2.
Эту же партию магнитов, что и в предыдущем примере, намагничивали предлагаемым способом и в том же порядке. Но напряженность намагничивающего поля у пар полюсов, совпадающих с направлением предварительного намагничивания, была равна сначала 1,1 коэрцитивной силы материала магнита, а затем - 1,5. После намагничивания измеряли Вn, Фр и δ. Результаты приведены в таблице 2.
При сравнении данных таблиц 1 и 2 видно, что уменьшение напряженности намагничивающего поля в зонах, совпадающих с направлением предварительного двухполюсного намагничивания, до 1,1 коэрцитивной силы магнитного материала и увеличение ее до 1,5 коэрцитивной силы магнитного материала приводит к уменьшению магнитного потока и к увеличению ширины нейтральных зон. Максимальная индукция на поверхности полюсов магнитов не изменяется. Следовательно, напряженность намагничивающего поля в зонах, совпадающих с направлением предварительного намагничивания, выбирается в пределах в 1,2-1,4 раза больше коэрцитивной силы магнитотвердого материала намагничиваемых магнитов.
Подтверждение этого вывода иллюстрируют фиг.1-3, где изображены картины магнитного поля магнитов, намагниченных при различных напряженностях намагничивающего поля в неперемагничиваемых зонах.
Фиг. 1 - напряженность поля в 1,2-1,4 раза больше коэрцитивной силы магнитотвердого материала намагничиваемого магнита.
Фиг. 2 - напряженность поля в 1,1 раза больше коэрцитивной силы магнитотвердого материала намагничиваемого магнита.
Фиг. 3 - напряженность поля в 1,5 раза больше коэрцитивной силы магнитотвердого материала намагничиваемого магнита.
Картинки поля получены при помощи индикаторной пленки.
ПРИМЕР 3.
Реверсивное намагничивание кольцевых магнитов из феррита стронция, имеющих следующие параметры: наружный диаметр - 26 мм, диаметр отверстия - 10 мм, толщину - 6 мм, число полюсов - 4, направление намагничивания - аксиальное, коэрцитивная сила по намагниченности материала магнита Нсм=240 кА/м, проводили в таком же порядке, как и в предыдущем примере. При этом амплитуда напряженности магнитного поля, создаваемого парой полюсов многополюсного электромагнита в зонах с направлением намагничивания, совпадающим с направлением предварительного намагничивания, ≈в 1,2 раза больше коэрцитивной силы магнитотвердого намагничиваемого магнита (≈300 кА/м), а во второй паре полюсов ≈ в 3 раза (≈750 кА/м).
Результаты измерений после намагничивания приведены в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что выводы, сделанные ранее для магнитов из Nd-Fe-B, подтверждаются и для ферритстронциевых магнитов.
Что же касается магнитов из других магнитотвердых материалов, например из сплавов типа ЮНДК (по ГОСТ 17809-72), то их также можно намагничивать предлагаемым способом, только после намагничивания на необходимое количество пар полюсов магнит необходимо шунтировать магнитным шунтом при извлечении из электромагнита (индуктора) во избежание размагничивания. Но эту операцию необходимо проводить и при любом другом способе намагничивания. По этой причине магниты из материалов с низкой коэрцитивной силой крайне редко используются в торцовых электрических машинах.
Таким образом, предлагаемый способ намагничивания позволяет:
- уменьшить ширину нейтральных зон;
- улучшить однородность намагниченности полюсов;
- увеличить магнитный поток в рабочей магнитной системе электрической машины, в которой используются реверсивно намагниченные магниты и магнитные системы.
Это положительно сказывается на электрических и весогабаритных характеристиках электрических машин.
Источники информации
1. Балагуров В.А., Галтеев Ф.Ф. Электрические генераторы с постоянными магнитами. М.: Энергоиздат, с.33 и 34.
2. А.С. СССР 1179442, Н 01 F 13/00, 1985.
3. А.С. СССР 1020870, Н 01 F 13/00, 1983.

Claims (1)

  1. Способ реверсивного намагничивания многополюсных постоянных магнитов и систем, включающий импульсное намагничивание магнитов из магнитотвердого материала в многополюсных электромагнитах, отличающийся тем, что магниты из магнитотвердого материала предварительно намагничивают до технического насыщения в двухполюсном электромагните в аксиальном направлении, а затем перемагничивают его в многополюсном электромагните с требуемым числом пар полюсов в аксиальном направлении, при этом амплитуда напряженности магнитного поля, создаваемого парой полюсов указанного многополюсного электромагнита в зонах с направлением намагничивания, совпадающим с направлением предварительного намагничивания, в от 1,2 до 1,4 раза, а в зонах с направлением намагничивания, противоположным направлению предварительного намагничивания, - в от 3 до 5 раз больше коэрцитивной силы магнитотвердого материала намагничиваемых магнитов.
RU2001114534A 2001-05-28 2001-05-28 Способ реверсивного намагничивания многополюсных постоянных магнитов и магнитных систем RU2217828C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001114534A RU2217828C2 (ru) 2001-05-28 2001-05-28 Способ реверсивного намагничивания многополюсных постоянных магнитов и магнитных систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001114534A RU2217828C2 (ru) 2001-05-28 2001-05-28 Способ реверсивного намагничивания многополюсных постоянных магнитов и магнитных систем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001114534A RU2001114534A (ru) 2003-05-10
RU2217828C2 true RU2217828C2 (ru) 2003-11-27

Family

ID=32026623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001114534A RU2217828C2 (ru) 2001-05-28 2001-05-28 Способ реверсивного намагничивания многополюсных постоянных магнитов и магнитных систем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2217828C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678432C1 (ru) * 2017-12-20 2019-01-29 Акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" Индуктор для многополюсного аксиального намагничивания кольцевых постоянных магнитов
RU2746269C1 (ru) * 2020-09-09 2021-04-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Одновитковый индуктор сильного аксиального магнитного поля (варианты)
RU2779449C1 (ru) * 2021-12-16 2022-09-07 Акционерное Общество "Завод "Фиолент" Индуктор для намагничивания многополюсных роторных магнитов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАЛАГУРОВ В.А. и др. Электрические генераторы с постоянными магнитами. - М.: Энергоатомиздат, 1988, с. 33-34. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678432C1 (ru) * 2017-12-20 2019-01-29 Акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" Индуктор для многополюсного аксиального намагничивания кольцевых постоянных магнитов
RU2746269C1 (ru) * 2020-09-09 2021-04-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Одновитковый индуктор сильного аксиального магнитного поля (варианты)
RU2779504C1 (ru) * 2021-10-12 2022-09-08 Акционерное Общество "Завод "Фиолент" Индуктор для намагничивания постоянных магнитов
RU2779449C1 (ru) * 2021-12-16 2022-09-07 Акционерное Общество "Завод "Фиолент" Индуктор для намагничивания многополюсных роторных магнитов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3768054A (en) Low flux leakage magnet construction
US5635889A (en) Dipole permanent magnet structure
JP2006203173A (ja) 永久磁石の着磁方法
US4761584A (en) Strong permanent magnet-assisted electromagnetic undulator
RU2217828C2 (ru) Способ реверсивного намагничивания многополюсных постоянных магнитов и магнитных систем
JP3671442B2 (ja) 脱磁方法および脱磁装置
JPS5775555A (en) Dc motor
Gould Permanent magnet applications
SU1426471A3 (ru) Намагничивающее устройство дл намагничивани магнитных пластинок ключей и вращающихс пластинок магнитных замков с предохранител ми
JPS6237912A (ja) 磁気固定装置
Nakata et al. Numerical design method for magnetizers
JPS6153843B2 (ru)
SU424241A1 (ru) Устройство для реверсивного намагничивания магнитов из магнитотвердого материала
Andrews Understanding permanent magnets
RU1793485C (ru) Индуктор дл намагничивани многополюсных роторных магнитов
JPH06140248A (ja) 永久磁石回転子の着磁方法
SU1597942A2 (ru) Индуктор
Morris et al. The magnetic field
GB2069766A (en) Improvements in or relating to methods of producing anisotropic permanent magnets and magnets produced by such methods
JPS63169710A (ja) 高保磁力永久磁石の着磁方法
SU1552238A1 (ru) Индуктор дл многополюсного намагничивани в тангенциальном направлении посто нных магнитов в составе роторов электрических машин
SU1603481A1 (ru) Многополюсный посто нный магнит
SU1403110A1 (ru) Способ намагничивани посто нных магнитов типа РЗМ-М в составе многополюсных роторов электрических машин в тангенциальном направлении
JPH01248077A (ja) 磁性体の磁気特性測定方法及び磁気特性測定装置
JPH0215834B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190529