现代永磁电机理论.ppt
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1、现代永磁电机理论,孙建忠,第一章 永磁材料的性能和选用,1.1 永磁材料基本特点与参数,1、退磁曲线Br剩磁密度Hc矫顽力,2、退磁曲线和磁能积曲线,3、回复线,曲线型退磁曲线直线型退磁曲线,回复磁导率r,4、内禀退磁曲线,在磁性材料中:,在均匀磁性材料中,矢量和可写成代数和:,H取绝对值,则有,内禀矫顽力反应永磁体抗去磁能力。,矫顽力,5、热稳定性,1)可逆损失:温度系数,可逆损失与不可逆损失,2)不可逆损失温度回复后,磁性能不能回复到原值:损失率,3)居里温度Tc磁性能消失的温 度4)最高温度使永磁体长时间保持在某一温度,当回复到室温后,IL5%的温度。,6、磁稳定性Hci大、内禀曲线矩形
2、度高,稳定性高;回复线与退磁曲线重合,无不可逆去磁。7、化学稳定性:NdFeB易腐蚀,保护层8、时间稳定性,(一)铝镍钴系合金,1.2 主要永磁材料,成分特点:Fe、Ni、Al等元素为主要成分,并加入Cu、Co和Ti等元素进一步提高合金性能。包括铝镍型、铝镍钴型和铝镍钴钛型三种。其中又有各向同性合金、磁场取向合金和定向结晶合金。,制备方法:铸造磁钢与烧结磁钢,铸造铝镍钴合金具有生产工艺简单和产品性能高等特点。绝大部分铝镍钴合金都采用铸造法生产。,性能特点:高剩磁与低温度系数,最大磁能积仅低于稀土永磁。Tc:757907、(BH)max约为1672 kJ/m3,Br:0.781.30T,HCB:
3、52112 kA/m。,(二)永磁铁氧体主要种类:钡铁氧体(BaO6Fe2O3)和锶铁氧体(SrO6Fe2O3)。晶体结构均属六角晶系。制备方法:以Fe2O3、BaCO3和SrCO3为原料,经混合、预烧、球磨、压制成型、烧结制成。根据成型过程中加磁场与否,烧结铁氧体材料可制成各向同性磁体和各向异性磁体。各向异性磁体是在压制成型过程中加上强磁场,使铁氧体的单畴粒子在磁场下转动,得到易磁化轴与磁场方向一致的强各向异性磁体。此类材料具有高的磁晶各向异性常数。性能特点:Tc:450460,具有高矫顽力和低剩磁,但剩磁和最大磁能积偏低,其剩磁温度系数是铝镍钴磁体的10倍,不适于制作要求高稳定性的精密仪器
4、;在产量极大的家用电器、音响设备、扬声器、电机、电话机、笛簧接点元件和转动机械等方面得到普遍应用,是目前产量和产值最高的永磁材料。,烧结铁氧体产品,(三)铁铬钴系合金成分特点:以铁、铬(23.527.5%)、钴(11.521.0%)为主;加入适量硅、钼、钛。此类合金可以通过成分调节将其低的单轴各向异性常数提高到铝镍钴合金的水平。制备方法:定向凝固+磁场处理(结晶与磁双重织构),以及塑性变形与适当热处理的方法(形变时效)显著提高合金性能。性能特点:高剩磁Br 1.53T,Hc 66.5kA/m,(BH)max 76kJ/m3。,(四)稀土永磁材料,二十世纪八十年代称为第三代稀土永磁材料。,稀土永
5、磁合金,Re-Co永磁稀土Co永磁,铁基稀土永磁型Nd2Fe14B合金为代表的Re-Fe-B系永磁材料,1:5型Re-Co磁体SmCo5单相与多相合金,第一代稀土永磁;二十世纪六十年代,2:17型Re-Co磁体Sm2Co17基合金,二十世纪七十年代;第二代稀土永磁,各类稀土永磁材料的性能比较,Nd-Fe-B系合金是以Nd2Fe14B化合物为基的一种不含Co的高性能永磁材料。自1983年问世以来发展极为迅速,目前此类材料磁性已达如下的水平:最大磁能积407.6 kJ/m3,矫顽力2244.7kA/m。是迄今为止磁性能最高的永磁材料,被誉为“磁王”。Nd-Fe-B系合金的另外一个最大的优点是原材料
6、丰富,价格便宜,其价格只相当于钐钴合金的50%左右。,目前工业上广泛应用的Nd-Fe-B系永磁体包括烧结磁体、热压磁体、铸造磁体、粘结磁体和注塑磁体等。但其剩磁温度系数较高仍难以取代AlNiCo和Re-Co合金,且易于腐蚀,需表面处理。,1.3 永磁材料的制备技术,不足之处在于硬度高、脆性大、难以进行机械加工。,永磁体的制备方法主要包括铸造法、粉末冶金(烧结)法和粘结法,真空熔炼,制粉(单畴粒子)铸锭破碎磨粉,粉末磁场取向与成型,平行取向垂直取向,烧结(磁场下),热处理、磁体加工,烧结磁体元件,烧结法,烧结NdFeB,粘结法:,磁粉与树脂、塑料或低熔点合金等粘结剂混合,压制、挤出或注射成型,固
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