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Fe-Si系圧粉磁心の電気抵抗率および磁心サイズと磁心損失の関係

机译:Fe-Si基压力粉芯和磁芯尺寸与磁芯损失电阻率的关系

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摘要

本報告ではFe-Si系合金を用いて圧粉磁心を作製し,主に渦電流損と電気抵抗率および磁心サイズとの関係を明確にし,渦電流の発生メカニズムについて考察した。 また,電磁界解析ソフトウェアJMAG-studioを用いて渦電流損の計算を行い,実験値と比較した。 以下に結論を示す。 (1)磁心の熱処理温度が1173K以上になると渦電流損が急激に増大する。 (2)磁心の熱処理温度を高くするに従い電気抵抗率が低下する。電気抵抗率と渦電流損の関係をみると,電気抵抗率が約0.1Ωm以上では磁心の高さに依らずほぼ一志であるが,約0.1Ωm以.下になると急激に増大する。 また磁心の高さが高いほど損失は大きい。 (3)渦電流の発生のメカニズムを以下のように考察した。 電気抵抗率が約0.1Ωm以上の領域では,渦電流は個々の粉末の粒子の中だけで流れるものと考えられ, 従って,磁心高さに依存しない。電気抵抗率が小さくなると,渦電流は粉末粒子間にわたって流れるため,渦電流損は電気抵抗率に反比例して増大し,かつ磁心高さが高いほど大きくなるものと考えられる。 (4)電磁界解析ソフトウェアを用い粒間の渦電流損を仮定して損失を解析した結果,実測値と良い一致が得られた。 このことから,粒間に流れる渦電流は均質な電気抵抗率をもつバルク体と同様に発生するものとみなして差し支えないものと推察される。
机译:在本报告中,使用Fe-Si基合金制造粉尘芯,澄清了涡流损耗与电阻率之间的关系以及电阻率和磁芯尺寸,并且涡流的产生机制是经过考虑的。此外,电磁场分析软件JMAG-Studio用于计算涡流损耗并与实验值进行比较。结论如下所示。 (1)当磁芯的热处理温度为1173k或更大时,涡流损失急剧增加。 (2)电阻率随着磁芯的热处理温度增加而降低。看电阻率和涡流损耗之间的关系,电阻率约为0.1Ωm或更大,但几乎一个几乎是一个,但大约0.1Ωm。它会在谈到时迅速增加。而且,核心的高度越高,损耗越大。 (3)涡流发生机制如下。在约0.1Ωm或更大的电阻率的区域中,涡流被认为仅在各个粉末的颗粒中流动,因此它不依赖于芯高度。当电阻率降低时,涡流通过粉末颗粒流过,因此认为涡流损耗与电阻率相反成比例,磁芯高度越高。 (4)分析电磁场分析软件以分析谷物之间的涡流损失,导致测量值良好。由此,推测,在颗粒之间流动的涡流被认为与具有均匀电阻率的散装体类似地产生。

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