магнитопровод

Классы МПК:H01F3/04 изготовленные из полос или лент 
C22C38/08 содержащие никель
C22C45/02 с железом в качестве основного компонента
H01F1/153 аморфные металлические сплавы, например стекловидные металлы
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Научно-производственное предприятие "Гаммамет"
Приоритеты:
подача заявки:
1998-08-05
публикация патента:

Изобретение относится к области электротехники, в частности к магнитопроводам насыщающихся реакторов и импульсных трансформаторов. Предлагается магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего железо, никель, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении: никель 0,1-10,0; кремний 7,0-11,0; бор 10,0-16,0 ат. %; железо остальное, а в магнитопроводе Br/B800 больше 0,8, где Вr - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м. Одним из вариантов магнитопровода является магнитопровод, в котором Br/B800 < 0,1. Техническим результатом изобретения является получение магнитопровода с повышенной чувствительностью к термообработке в магнитном поле и одновременно с высокой магнитной индукцией насыщения. 2 с.п.ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего железо, никель, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат.%:

Никель - 0,1 - 10,0

Кремний - 7,0 - 11,0

Бор - 11,0 - 16,0

Железо - Остальное

а в магнитопроводе Br/B800 больше 0,8, где Вr - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м.

2. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего железо, никель, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат.%:

Никель - 0,1 - 10,0

Кремний - 7,0 - 11,0

Бор - 11,0 - 16,0

Железо - Остальное

а в магнитопроводе Br/B800 меньше 0,1, где Br - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области электротехники, в частности к магнитопроводам насыщающихся реакторов и импульсных трансформаторов.

Насыщающиеся реакторы используются в устройствах коммутации тиристорного преобразователя. Реактор обеспечивает необходимое время задержки включения (выключения) тиристора. Время задержки определяется временем перемагничивания магнитопровода реактора от исходного состояния остаточной намагниченности (-Br) до состояния магнитного насыщения. Следовательно, магнитопровод насыщающегося реактора должен иметь высокий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп > 0,8, где Кп = Br/B800, причем Вr - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м. Кроме того, для того чтобы реактор не перегревался, материал магнитопровода должен иметь низкие удельные магнитные потери в частотной области до 100 кГц.

В импульсном трансформаторе необходимо иметь большую величину вольт-секундной площади обмотки, а следовательно, высокую индукцию насыщения. Для того, чтобы обеспечить передачу требуемой формы импульса, кривая намагничивания материала магнитопровода должна быть линейной. Это соответствует низкому коэффициенту прямоугольности петли магнитного гистерезиса, по крайней мере Кп < 0,1. В частной области до 100 кГц удельные потери в материале магнитопровода должны быть низкими, чтобы обеспечить низкую температуру работы трансформатора.

Известен магнитопровод [1], изготовленный из ленты аморфного сплава, содержащего железо, кремний и бор в количестве, определяемом заштрихованной областью на диаграмме Fe-Si-B. Магнитомягкий сплав имеет высокую магнитную индукцию насыщения и температуру кристаллизации. Толщина аморфной ленты 15 - 25 мкм обеспечивает достаточно низкие удельные магнитные потери в частотном диапазоне до 100 кГц. Магнитопровод [2] изготовлен из аморфного сплава, содержащего железо в количестве 80 - 84, кремний 18 и бор 12 - 15 ат%.

В магнитопроводе [3], принятым за прототип, для получения низких удельных магнитных потерь в частотной области до 100 кГц, предложено добавлять в сплаве никель с общей формулой (Fe1-aNia)100-xSixBy, где 0,2 магнитопровод, патент № 2149473 а магнитопровод, патент № 2149473 0,7, 1 магнитопровод, патент № 2149473 x магнитопровод, патент № 2149473 20, 5 магнитопровод, патент № 2149473 у магнитопровод, патент № 2149473 9,5, 15 магнитопровод, патент № 2149473 x + y магнитопровод, патент № 2149473 29,5.

Добавка никеля до определенного предела способствует также повышению чувствительности магнитомягкого сплава к термообработке в магнитном поле. После отжига в продольном магнитном поле (фиг. 1) получают высокий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп, а после отжига в поперечном магнитном поле (фиг. 1) получают низкий коэффициент прямоугольности Кп. Однако добавка никеля одновременно снижает магнитную индукцию насыщения.

Для того чтобы получить магнитопровод с повышенной чувствительностью к термической обработке в магнитном поле и одновременно с высокой магнитной индукцией насыщения, предлагается магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего железо, никель, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении: никель 0,1 - 10,0, кремний 7,0 - 11,0, бор 10,0 - 16,0 ат%, железо - остальное, а в магнитопроводе Br/B800 больше 0,8, где Br - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м. Одним из вариантов магнитопровода является магнитопровод, в котором Br/B800 < 0,1

Фиг. 1. Ленточный магнитопровод в продольном магнитном поле магнитопровод, патент № 2149473 и поперечном магнитном поле Hмагнитопровод, патент № 2149473.

Примеры. В индукционной вакуумной печи выплавляли сплавы на основе железа, содержащие никель, кремний и бор. Разливку расплава производили на установке "Сириус 150/0.02М". Толщина полученной аморфной ленты составляла 20 - 25 мкм. Ленту сматывали в тороидальные магнитопроводы с наружным диаметром 32 мм, внутренним диаметром 20 мм и высотой 10 мм. Затем магнитопроводы отжигали при оптимальной температуре. В процессе отжига и охлаждения магнитопроводы находились в продольном магнитном поле, направленном вдоль магнитной силовой линии тороида, или в поперечном магнитном поле, направленном перпендикулярно торцевой поверхности магнитопровода. В таблице представлены результаты измерения коэффициента прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп = Br/B800 после отжига в продольном магнитопровод, патент № 2149473 и поперечном магнитном поле Hмагнитопровод, патент № 2149473, и магнитной индукции B800. Из таблицы следует, что высокий коэффициент прямоугольности Кп > 0,8 после отжига в продольном магнитном поле и низкий коэффициент Кп < 0,1 после отжига в поперечном магнитном поле получены в сплавах N 3 и 4, имеющих достаточно высокую магнитную индукцию B800.

Источники информации

1. Патент Великобритании N 2038358, C 22 C 38/02, 1980.

2. Патент США N 4300950, C 22 C 38/02, 1981.

3. Патент США B 4385932, C 22 C 3З/00, 1983.

Класс H01F3/04 изготовленные из полос или лент 

лента из ферромагнитного аморфного сплава с уменьшенным количеством поверхностных дефектов и ее применение -  патент 2528623 (20.09.2014)
жесткий ленточный магнитопровод для трансформатора и способ его изготовления -  патент 2516438 (20.05.2014)
плоская многофазная магнитная система -  патент 2444801 (10.03.2012)
пространственный симметричный магнитопровод -  патент 2380780 (27.01.2010)
намотанный сердечник трансформатора, способ и устройство для его изготовления -  патент 2241271 (27.11.2004)
трехфазный трансформатор -  патент 2237306 (27.09.2004)
магнитопровод -  патент 2190275 (27.09.2002)
магнитный сплав и магнитопровод из этого сплава -  патент 2117714 (20.08.1998)
магнитопровод -  патент 2115968 (20.07.1998)
броневой магнитопровод -  патент 2106711 (10.03.1998)

Класс C22C38/08 содержащие никель

Класс C22C45/02 с железом в качестве основного компонента

состав сплава, нанокристаллический сплав на основе fe и способ его формования и магнитный узел -  патент 2509821 (20.03.2014)
состав сплава, нанокристаллический сплав на основе fe и способ его формирования -  патент 2483135 (27.05.2013)
высокоиндукционный аморфный сплав с низкими электромагнитными потерями, полученный разливкой в ленту -  патент 2434970 (27.11.2011)
лента из аморфного резистивного коррозионно-стойкого сплава на основе железа -  патент 2424348 (20.07.2011)
способ упрочняющей обработки аморфных сплавов на основе железа -  патент 2422553 (27.06.2011)
сплав системы r-t-b и способ получения сплава системы r-t-b, тонкий порошок для редкоземельного постоянного магнита системы r-t-b, а также редкоземельный постоянный магнит системы r-t-b -  патент 2401878 (20.10.2010)
магнитомягкий композиционный материал на основе железа и способ его изготовления -  патент 2269174 (27.01.2006)
магнитомягкий аморфный сплав -  патент 2269173 (27.01.2006)
способ получения слитков исходного сплава для производства аморфных лент -  патент 2260070 (10.09.2005)
аморфный металлический сплав и способ его получения -  патент 2149214 (20.05.2000)

Класс H01F1/153 аморфные металлические сплавы, например стекловидные металлы

лента из ферромагнитного аморфного сплава с уменьшенным количеством поверхностных дефектов и ее применение -  патент 2528623 (20.09.2014)
способ комплексной обработки высокопрочных аморфно-нанокристаллических сплавов -  патент 2492249 (10.09.2013)
состав сплава, нанокристаллический сплав на основе fe и способ его формирования -  патент 2483135 (27.05.2013)
способ обработки изделий из магнитно-мягких аморфных сплавов интенсивной пластической деформацией -  патент 2391414 (10.06.2010)
аморфный магнитомягкий сплав на основе кобальта -  патент 2354734 (10.05.2009)
магнитопровод, способ изготовления такого магнитопровода, области применения такого магнитопровода, в частности, в трансформаторах тока и синфазных дросселях, а также сплавы и ленты для изготовления такого магнитопровода -  патент 2351031 (27.03.2009)
способ и устройство для непрерывного отжига металлических лент -  патент 2316610 (10.02.2008)
аморфный магнитомягкий сплав на основе кобальта -  патент 2273680 (10.04.2006)
магнитомягкий композиционный материал на основе железа и способ его изготовления -  патент 2269174 (27.01.2006)
магнитомягкий аморфный сплав -  патент 2269173 (27.01.2006)
Наверх