本篇文章给大家谈谈日立金属,以及日立金属有效期对应的知识点,希望对各位有所帮助。

做磁铁有的厂家有哪些?

日立金属在磁铁行业拥有600多项,虽然有些已经过期,但还是很难避开他的。

更近因为这个问题跟供应商沟通很多,据供应商说所有带H的型号都避不开问题,必须交费。如果在国内做,没人管。如果卖国外,那就要小心了,外国公司特别在意问题。

到底是不是只有带H的型号有问题,不带H的就没有,这个我还是不太确定,国内这些山寨厂商,有些时候会乱说。

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超微晶合金高频磁特性检测中的波形调理

超微晶合金高频磁特性检测中的波形调理

方案,在此基础上完成了高频下超微晶合金磁滞回线的动态测量并对其损耗特性进行了分析。

1 超微晶高频磁特性测量过程中非对称波形畸变的产生原因

根据IEC-60404-10的建议,本文采用环形样件搭建了超微晶高频磁特性实验系统。更初的实验原理图如图1所示。功放的信号源由NI公司的多功能数据采集卡提供。初级电流与次级感应电压分别由示波器电流探头与电压探头获得。由于当磁场较小时,两个信号都非常弱,信号先由前置电压放大器SR560进行放大,然后由示波器进行采集。示波器采样率高达1 GHz,保证了高频情况下也能得到

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足够多的采样点。样件中的磁通密度B与磁场强度H可以由下式获得:

B=-■■u2dt(1)

H=■(2)

式中:N1、N2——初级与次级绕组的匝数;

S、lm——磁芯的截面积与磁路有效长度;

I1——励磁电流;

u2——次级感应电压。

如图2所示,在测试的过程中,在激磁电压保证正弦的条件下,超微晶合金的励磁电流出现了非对称分量,并且随着电压升高,次级电压波形也出现了不同程度的畸变。这一非对称分量反映到磁场量上就会形成一个非对

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称的磁滞回线,从而对损耗的计算产生一定的误差。

然而,这一非对称的磁场分量并不是一成不变的,它随着磁通密度的大小而改变。在励磁电压保证正弦对称的条件下仍出现一个很小的直流磁场偏置。产生这种现象的原因十分复杂,归纳起来主要有3点:1)超微晶合金具有超高的磁导率,任何空间中微弱的偏置磁场都会对实验产生影响。2)虽然电压对称,但是超微晶磁化在测试过程中初级绕组浮地,信号源的地与超微晶测试系统的地有电压差,从而产生非对称电流,更终引起直流偏磁。3)超微晶合金本身对退火十分敏感,不同的退火条件对材料磁性能影响很大。在退火过程中,材料可能存在非对称的应力,从而导致正向磁化与负向磁化的磁导

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率不同,更终反映在激磁电感的非对称性上。

由于这种波形的非对称畸变影响因素较多,即使在实验电路中添加隔离变压器,也不能很好地滤除直流磁场的影响。

2 对超微晶合金高频实验系统的改进

2.1 硬件测试系统的改进

考虑到波形的非对称畸变实际上是一个直流偏磁,要消除这一现象需人为产生一个直流磁场来补偿掉材料本身不对称而产生的直流偏置。改进后的实验系统如图3所示。

为了更好地实现波形的控制,NI PXI控制器被应用到测控系统中,通过对采集来的信号在LabVIEW中进行处理,实现了全自动的测

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量。在整个系统中,额外添加了一套直流绕组,通过观察实际测试过程中波形的偏移量,调节直流电流的输出,产生一个相反的磁场,从而达到直流偏磁补偿的目的。图中L为阻尼电抗,对直流侧的电流分量起到抑制作用。在测试过程中,电流探头与电压探头需要加装前置放大以满足采集系统的输入范围。为了保证磁通密度B一直为正弦变化,基于时域的波形迭代算法被应用在整个测控系统中。

3 结束语

本文对超微晶高频磁特性测量过程中所产生的一些实验问题作了一些探讨。首先,分析了在

测试过程中产生波形非对称畸变的原因;其

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次,在此基础上对整体实验系统的软硬件进行了重新设计,提出了第3绕组补偿以及一种基于时域反馈迭代算法,很好的补偿了波形;更后,测量了日立金属所提供的FT-3M磁芯的磁滞回线与损耗曲线,验证了方法的可行性。参考文献

[1] WAIDE P C,BRUNNER U. Energy-efficiency policy opportunities for electric motor-driven systems[Z]. Paris:International Energy Agency,2011:126-136. [2] 陈龙,汪友华,赵浛宇,等. 超微晶合金旋转磁特性测量用激磁装置的设计与优化[J]. 电工技术学报,2016,31(22):19-27.

[3] PROCHAZKA R,HLAVACEK J,DRAXLER K. Magnetic circuit of a high-vo

第 6 页

ltage transformer up to10 kHz[J]. Magnetics IEEE Transactions,2015,51(1):1-4. [4] LIU X J,WANG Y H,ZHU J G,et al. Calculation of core loss and copper loss in amorphous/nanocrystalline

core-based high-frequency transformer[J]. Aip Advances,2016,6(5):4167-4182.

[5] 赵争菡,汪友华,凌跃胜,等. 大容量高频变压器绕组损耗的计算与分析[J]. 电工技术学报,2014,29(5):261-264,

270.

[6] SCHWENK H,BEICHLER J,LOGES W,et al. Actual and future developments

第 7 页

of nanocrystalline magnetic materials for common mode chokes and transformers[C]∥International Exhibition and Conference for Power Electronics,Intelligent Motion,Renewable Energy and Energy Management Proceedings,2015:1-8.

[7] LIU Y,HAN Y B,LIU S W,et al. Pulse magnetic properties measurement and

characterization of fe-based nanocrystalline cores for high-voltage pulse magnetics applications[J]. Power Electronics IEEE Transactions,2015,30(12):6883-6896.

第 8 页

[8] MANYAGE M J,PILLAY P. New epstein frame for core loss measurements at high frequencies and high flux densities[C]∥Industry Applications Society Annual Meeting,

2008. IAS’08. IEEE,2008:1-6.

[9] RAGUSA C,FIORILLO F. A three-phase single sheet tester with digital control of flux loci based on the contraction mapping principle[J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials,2006(304):568-570.

[10] 薛刚,李永建,曹磊,等. 磁性材料三维磁特性传感信号检测技术中关键问题的研究与分析[J]. 电工电能新技术,2016(5):19-22,80.

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超微晶磁环降低纹波的原因

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日立金属为啥更终被出售,日立金属能够卡住中国稀土产业的咽喉,既与其不断强化的知识产权战略有关,也与中国企业缺乏正确的知识产权应对措施有关。一些国内企业甚至想主动获得日立金属的许可,从而获得出口海外的许可证,而不去考虑自己的技术是不是真正用到了日立金属基础到期之后的后续,这也给了日立金属得逞的机会。日立金属虽然计划出售不合算的事业,但如果做得不好,该公司有可能会被某个地方收购。至少稀土类磁铁的主要原料在中国。说不定磁石事业会被中国厂商收购。

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很简单,钕铁硼的生产工艺、配方都是日本的,虽然早几年前大部分都失效了,但还有几项关键在美国还是有效的。

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原文标题:日立金属(日立金属有效期)

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