магнитопровод

Классы МПК:H01F3/04 изготовленные из полос или лент 
C22C19/07 кобальта
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Научно-производственное предприятие "Гаммамет"
Приоритеты:
подача заявки:
2000-10-17
публикация патента:

Изобретение относится к области электротехники, в частности к магнитопроводам трансформаторов и реакторов различного назначения. Изобретение относится к магнитопроводам, изготовленным из магнитомягких сплавов, для которых характерна высокая чувствительность магнитных свойств к термической обработке в магнитном поле. Предложен магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат.%: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 4-8, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт -остальное, при этом в магнитопроводе отношение Br/B800 больше 0,9 или это отношение меньше 0,05, где Br - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м. Техническим результатом изобретения является получение высокого коэффициента прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп>0,9 после термической обработки и низкого после отжига Кп<0,05. 2 с.п. ф-лы, 2 табл., 1 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

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

Железо - 1,65-5

Сумма железа и марганца - 4-8

Кремний - 2-8

Сумма кремния и бора - 16-24

Кобальт - Остальное

при этом в магнитопроводе отношение Вr/B800 больше 0,9, где Br - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м.

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

Железо - 1,65-5

Сумма железа и марганца - 4-8

Кремний - 2-8

Сумма кремния и бора - 16-24

Кобальт - Остальное

при этом в магнитопроводе отношение Br/B800 меньше 0,05, 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 трансформаторов и реакторов различного назначения.

Изобретение относится к магнитопроводам, которые изготовлены из магнитомягких сплавов, имеющих высокую чувствительность магнитных свойств к термической обработке в магнитном поле.

Цель изобретения - магнитопровод из магнитомягкого сплава с аморфной структурой, который после термической обработки в продольном магнитном поле (фиг. 1) имеет высокий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса, Кп>0,9, а после отжига в поперечном магнитном поле магнитопровод имеет низкий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса, Кп<0,05. При этом Кп=Br/B800, где Br - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м.

Одним из условий применения магнитопровода в трансформаторах и реакторах является низкая величина магнитострикции насыщения. Низкую магнитострикцию можно получить в магнитопроводе, изготовленном из сплава на основе кобальта, содержащего железо, марганец, кремний и бор. В качестве прототипа [1] выбран магнитопровод, изготовленный из ленты аморфного сплава, состав которого определяется формулой

(Co1-x-y-zFexNiyMnz)100-a-b-cMaSibBc,

где М - по крайней мере один элемент из группы Nb, Cr, Мо, индексы имеют следующие значения: 0<амагнитопровод, патент № 21902756, 13магнитопровод, патент № 2190275bмагнитопровод, патент № 219027516, 7магнитопровод, патент № 2190275смагнитопровод, патент № 219027510, 0<хмагнитопровод, патент № 21902750,1, 0магнитопровод, патент № 2190275умагнитопровод, патент № 21902750,2, 0магнитопровод, патент № 2190275zмагнитопровод, патент № 21902750,13, 18<а+b+с<32, 18магнитопровод, патент № 2190275b+смагнитопровод, патент № 219027530, при этом коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса в магнитопроводе Br/Bsмагнитопровод, патент № 2190275 0,8, a Bs=0,5-0,8 Тл.

Степень прямоугольности петли магнитного гистерезиса тесно связана с величиной константы магнитной анизотропии Кu, наведенной в процессе термомагнитной обработки в продольном магнитном поле. При этом чем выше величина Кu, тем больше Кпr/B800.

Для получения магнитопровода с высокой степенью прямоугольности петли магнитного гистерезиса, Кп>0,9, предлагается использовать сплав с аморфной структурой, в котором содержание железа находится в интервале 1,65-5 ат.%. Это позволяет поддерживать на высоком уровне магнитную индукцию насыщения. Железо и марганец в сумме должны составлять 4-8 ат.%, чтобы магнитострикция насыщения была близка к нулю. Для увеличения константы наведенной магнитной анизотропии содержание кремния должно находиться в интервале 2-8 ат.%. Кремний и бор в сумме должны составлять 16-24 ат.%, чтобы сохранить достаточно высокую магнитную индукцию насыщения. Таким образом, предлагается магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат.%: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 4-8, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт - остальное, при этом в магнитопроводе отношение Вr/B800 больше 0,9, где Вr - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м.

Магнитопровод, изготовленный из сплава с содержанием компонентов, обеспечивающим высокую константу наведенной магнитной анизотропии Кu, после отжига в поперечном магнитном поле имеет низкий коэффициент, Кп<0,05, и близкое к единице отношение максимальной магнитной проницаемости магнитопровод, патент № 2190275max к начальной магнитной проницаемости магнитопровод, патент № 2190275н. Поэтому предлагается магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат. %: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 4-8, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт - остальное, при этом в магнитопроводе отношение Вr/B800 меньше 0,05, где Вr - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м.

На чертеже изображен ленточный магнитопровод в продольном магнитном поле Hмагнитопровод, патент № 2190275 и поперечном магнитном поле Hмагнитопровод, патент № 2190275.

Пример. В индукционной вакуумной печи выплавляли сплавы на основе кобальта, содержащие железо, марганец, кремний и бор. Разливку расплава производили на установке "Сириус 150/0.02М". Толщина полученной аморфной ленты составляла 25-30 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 поперечном или продольном магнитном поле (фиг. 1). В таблице 1 представлен химический состав приготовленных сплавов, а в таблице 2 приведены результаты измерения после отжига в продольном Hмагнитопровод, патент № 2190275 и поперечном магнитном поле Hмагнитопровод, патент № 2190275 коэффициента прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп= Вr/B800, величины магнитной индукции B800 при напряженности магнитного поля 800 А/м и отношения магнитопровод, патент № 2190275max/магнитопровод, патент № 2190275н. Из таблицы следует, что предложенные сплавы обладают достаточно высокой магнитной индукцией B800 более 0,9 Тл. Магнитопроводы после отжига в продольном магнитном поле имеют высокий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса, Кп>0,9, а после отжига в поперечном магнитном поле получилась низкая остаточная магнитная индукция, Кп<0,05, и высокая степень линейности кривой намагничивания, магнитопровод, патент № 2190275max/магнитопровод, патент № 2190275н<1,15.н

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 2149473 (20.05.2000)
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 C22C19/07 кобальта

сплав на основе кобальта для зубных протезов с повышенными механическими характеристиками -  патент 2517057 (27.05.2014)
способ получения сплава на основе кобальта для металлокерамических и бюгельных зубных протезов -  патент 2509816 (20.03.2014)
способ комплексной обработки высокопрочных аморфно-нанокристаллических сплавов -  патент 2492249 (10.09.2013)
коррозионностойкий высокопрочный инварный сплав -  патент 2468108 (27.11.2012)
сплав повышенной прочности на основе никеля для ортопедической стоматологии -  патент 2454988 (10.07.2012)
допускающий обработку давлением сплав кобальта (варианты) -  патент 2454476 (27.06.2012)
тонкая лента, выполненная из аморфного термомагнитного материала -  патент 2383652 (10.03.2010)
сплав на основе кобальта -  патент 2374348 (27.11.2009)
спеченный антифрикционный материал на основе кобальта -  патент 2360991 (10.07.2009)
аморфный магнитомягкий сплав на основе кобальта -  патент 2354734 (10.05.2009)
Наверх