在變化的外磁場或自場中,超導體的常導基體或結構材料中感應的渦流所產生的損耗。?渦流損耗(eddy current loss)導體在非均勻磁場中移動或處在隨時間變化的磁場中時,導體內的感生的電流導致的能量損耗,叫做渦流損耗。在導體內部形成的一圈圈閉合的電流線,稱為渦流(又稱傅科電流)。接下來小編給大家介紹一下如何減少渦流損耗以及磁滯損耗和渦流損耗的區別。
1.如何減少渦流損耗
在電磁裝置中磁場感應渦流,在鐵心中也會感應渦流。
在變壓器和電機中,為減少鐵耗,鐵心由硅鋼片疊壓而成;
而在電磁閥中,由于結構及尺寸特點,一般則采用整體的磁心和磁軛,因此還存在集膚效應問題。
由電磁軸承支承的轉子在高速旋轉時,除由于空氣摩擦產生的損耗外,轉子內還將產生相當大的鐵損耗(渦流損耗和磁滯損耗),而且一般渦流損耗要遠大于磁滯損耗。通常采用疊片、燒結或纏繞結構的轉子來減小渦流損耗。
渦流損耗的大小與磁場的變化方式、導體的運動、導體的幾何形狀、導體的磁導率和電導率等因素有關。
渦流損耗的計算需根據導體中的電磁場的方程式,結合具體問題的上述諸因素進行。
2.磁滯損耗和渦流損耗的區別
渦流損耗(eddy current loss):導體在非均勻磁場中移動或處在隨時間變化的磁場中時,導體內的感生的電流導致的能量損耗,叫做渦流損耗。在導體內部形成的一圈圈閉合的電流線,稱為渦流(又稱傅科電流)。
渦流損耗的大小與磁場的變化方式、導體的運動、導體的幾何形狀、導體的磁導率和電導率等因素有關。
渦流損耗的計算需根據導體中的電磁場的方程式,結合具體問題的上述諸因素進行。
磁滯損耗:是鐵磁體等在反復磁化過程中因磁滯現象而消耗的能量。磁滯指鐵磁材料的磁性狀態變化時,磁化強度滯后于磁場強度,它的磁通密度B與磁場強度 H之間呈現磁滯回線關系。經一次循環,每單位體積鐵芯中的磁滯損耗正比于磁滯回線的面積。
這部分能量轉化為熱能,使設備升溫,效率降低,它是電氣設備中鐵損的組成部分,這在交流電機一類設備中是不希望的。軟磁材料的磁滯回線狹窄,其磁滯損耗相對較小。硅鋼片因此而廣泛應用于電機、變壓器、繼電器等設備中。