近日,宗泰成功開發出了無磁滯比例特性電磁鐵、電磁閥和控制器,為研發人員點贊。
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無磁滯電磁比例閥是一種高精度和可靠性控制閥。與傳統的電磁比例閥相比,它具有更高的控制精度,更強的穩定性和無磁滯干擾。
歷史上,因為電磁比例閥存在磁滯干擾問題,導致控制精度受到影響,它在一些質量流體控制領域中的應用受到了限制。然而,隨著無磁滯電磁比例閥的出現,這一問題得到了有效的解決。
無磁滯電磁比例閥的工作原理基于電磁動力學原理。通過解偶電磁能量的傳遞工藝,實現輸出特性線性一致。從而使其響應速度和精度得到了更大的提升。
這種新型閥門已經在一些歷史應用問題中起到了重要作用。在石油、煤化工、鋼鐵等領域中,無磁滯電磁比例閥已經成功地應用于控制油、氣、水、空氣的流量等質量控制方面。
此外,在醫藥、環保、食品等領域中,無磁滯電磁比例閥也廣泛應用。例如,在醫藥領域中,精確調節液體流量對藥物制造和醫學實驗具有重要意義。無磁滯電磁比例閥的高精度和可靠性,可以確保液體流量的準確控制。
由此可以看出,無磁滯電磁比例閥不僅具有廣泛的應用領域,而且在歷史應用問題的解決方面也做出了很大貢獻。隨著技術的不斷發展,無磁滯電磁比例閥將會在更多領域中發揮更重要的作用。
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看完了無磁滯電磁比例閥的那么多優點,那么我們來科普一下有關磁滯的一些相關知識吧。
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什么是磁滯?
磁鐵材料中的分子無法響應所施加磁場的變化,而快速改變其磁化強度,稱為磁滯。
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什么是磁滯損失?
磁滯損失是因為電流正向和反向流動時鐵芯的磁化和退磁引起的,隨著磁力(電流)的增加,磁通量也會增加。當磁力(電流)被移除時,磁通量逐漸減少而不是突然減少。即使磁力為零,磁通密度也保持為正且必須在反向上施加磁力以實現零磁通密度。
遲滯類型
遲滯分為兩種,分別為:
·????? 與速率相關的遲滯:它發生在輸入和輸出之間存在遲滯時。考慮導致正弦輸出 Y(t) 的正弦輸入 X(t),其中存在相位滯后 φ。
·????? 與速率無關的遲滯:這種類型的遲滯存在于具有過去永久記憶的系統中,即使在瞬態過去后仍然存在。
磁滯回線

磁通密度和磁化方面強度由磁滯回線表示,通過在外部磁場發生變化時監測鐵磁物質發射的磁通量來創建回路。如果針對不同的 H 值測量 B 值,成果以視覺方式呈現,則該圖將指示磁滯回線。
·????? 當磁場強度 (H) 從 0 增加到 1 時,磁通密度 (B) 增加(0)。
·????? 隨著磁場的增加,磁性值會增加,直到達到點 A,這被稱為飽和,其中 B 是固定的。
·????? 當磁場的值減小時,磁性的值也會減小。但是,當 B 和 H 等于 0 時,保留一定磁性的物質或材料稱為保持性或剩磁。
·????? 隨著磁場向負極移動,磁性會降低。在 C 點,材料將完全退磁。
·????? C點:保磁力是去除材料保持力所需的力。
·????? 以相反方向重復循環,其中飽和點為 D,保持力點為 E,矯頑力為 F。由于正向和反向過程,循環完成,這個循環被稱為磁滯回線。
磁滯損失公式
要找到磁滯損失:
Pb = η * f * V * Bmaxn
Pb = 磁滯損失(W)
η = Steinmetz 滯后系數因我們使用的材料而異 (J/m3)
Bmax = 最大磁通密度 (Wb/m2)
n = Steinmetz 指數,隨材料變化,范圍從 1.5 到 2.5
f = 每秒磁反轉頻率 (Hz)
V = 磁性材料的體積 (m3)
如何做到磁滯損失最小化?
以下方法可用于控制磁滯損耗:
像是使用具有較小磁滯回線的材料,例如,矽鋼的磁滯損失面積非常小,當電流中斷時,使用具有零/非零通量的材料,增加板之間存在的疊片數量。
磁滯回線的優點
·????? 磁滯回線的較小部分表示磁滯損失較小。
·????? 磁滯回線提供具有保持性和保磁力的物質,因此,機器的核心簡化了選擇合適的材料來制造永久磁鐵的過程。
·????? B-H 圖可用于計算剩磁,使電磁鐵的材料選擇變得簡單。