第4章-磁性测量技术课件.pptx
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- 磁性 测量 技术 课件
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1、电气测试技术第4章 磁性测量技术4.1 磁性测量的基本知识4.2 铁磁材料静态磁性的测量4.3 铁磁材料动态磁性的测量电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识 最早的磁场探测器已有2000多年的历史,通过感应地球磁场可以辨识方向或为舰船导航。随着磁学和电学的发展,特别是磁学与电学之间相互关联现象和规律的发现和应用,使磁性测量技术得到迅速的发展,逐渐成为电磁测量技术的重要组成部分。 磁性测量技术主要包括三个方面的内容: 1. 磁场和磁性材料的测量;(宏观) 2. 分析物质的磁结构,观察物质在磁场中的各种磁性效应;(微观) 3. 非磁量的磁测量。(边缘)电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识一、磁感
2、应强度和磁通 1磁感应强度磁感应强度 磁感应强度是描述磁场性质和强弱的物理量,它是一个矢量,用B 表示,B 的大小表示该点磁场的强弱,磁场中某点的方向表示该磁场的方向。国际单位制单位是韦伯/米(Wb/m2) ,电磁单位制单位是高斯(GS)。 2磁通(量)磁通(量) 磁感应强度矢量沿一个面的面积分称为穿过面的磁通量。 241T=1Wb/m =10 GSdSBS电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识二、磁场强度及安培环路定律 1磁场强度磁场强度 磁场强度是为了便于分析磁场和电流的关系而引入的一个物理量,它也是一个矢量,用H 表示。国际单位制单位是安培/米(A/m),电磁单位制单位是奥斯特(Oe)。
3、磁场强度与磁感应强度的关系:31A/m4 10 OeB电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识 为磁介质的磁导率,单位是亨利/米(H/m),它的大小取决于磁介质的性质,真空的磁导率为: 2安培环路定律安培环路定律 在磁场中,矢量沿任何闭合曲线的线积分,等于包围在闭合曲线内各电流的代数和,称为安培环路定律,用公式表示为:-70=410IdlH电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识三、磁场的边界条件 两种物质分界面两侧磁感应强度的法线分量相等: 两种物质分界面两侧磁场强度的切线分量相等:1n2nBB1t2tHH电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识四、电磁感应 1电磁感应定律安培环路电磁感应定律安培
4、环路定律定律 不论任何原因使回路的磁通发生变化时,回路中产生的感应电动势为:如果回路由N匝线圈组成,则: ddeNt tNtNed)(ddd电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识dsindeNNBStt cosBS t电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识BsBrBcHsHH0磁滞回线电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识六、空间磁场测量的常用方法1. 感应法 感应法是测量交变磁场最常用的方法。将平面探测线圈置于被测磁场中,线圈平面与磁场垂直,则在线圈内产生的感应电动势为:可在半周期内计算e的平均值,有ddeNt 1m
5、1m2avm2d2dd4dTttNNEtNfTtT 电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识 可得: 可以用整流式电压表测得的结果再除以正弦波的波形因数,即可得到Eav。如果在整个线圈平面上磁场均匀,则:当磁通为正弦波时有:则: avm4ENfavmm4EBSN fSavmm004EBHNfSav22EE fNSEB202fNSEH电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识02EfNSH电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识3. 冲击法 冲击法是测量直流磁场的古典方法,由于这种方法所用的设备简单而且可靠性强,所以目前仍被广泛采用。 (1)用)用冲击检流计测量磁通冲击检流计测量磁通 将匝数为N、面积为
6、 的测量线圈放在被测磁场中,线圈平面与磁场垂直,测量线圈与冲击检流计相连,如图所示。 R 为整个回路的电阻;L为整个回路的电感。 GRBL电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识ddddiNRiLtttiLRiedd000dddddddiNtRi tLttt( )(0)dRQNN 0dtiQ)(0)()0(ddiiiLRQN电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识QmQCQmNRCmCN电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识 (2)磁通)磁通冲击常数的测量冲击常数的测量测量电路如图。利用S倒向使得一次侧电流改变方向,从而使磁场的方向改变,以获得较大的磁通变化,调节R1使 M 通过一次侧的电流为I,
7、则 M 的二次侧线圈交链的磁链为:当电流 从I变化到-I 时,有:MIM IN电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识mNCMImM IC电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识探头的结构电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识外加磁场等于0时磁感应强度和感应电动势的波形:(a)铁芯磁特性;(b)励磁磁场H的交流三角波; (c)磁感应强度B的对称三角波;(d)电动势e的对称方波;电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识 当外加磁场不等于0时,铁心除了受交流磁场H作用外,还受直流磁场H0作用。在交流磁场与直流磁场方向相同的半周期中,铁心提前进入饱和区,滞后退出饱和区
8、;在交流磁场与直流磁场方向相反的半周期,铁心滞后进入饱和区,提前退出饱和区。因此,铁心中的磁感应强度B是不对称的梯形波,如图所示。 在测量线圈中感应出的电动势也是不对称的方波,此方波中不但有奇次谐波,还包含偶次谐波,偶次谐波的大小和相位分别反映了直流磁场的大小和方向,测出测量线圈中感应电势偶次谐波电压的幅值和相位,即可测得直流磁场的大小和方向。电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识5. 霍尔效应法 (1)原理 当把一块金属或半导体薄片放在磁场中时,沿垂直磁场方向通入流I,则在薄片另一方向的侧面产生电动势eH,即霍尔电动
9、势,这种现象叫霍尔效应。电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识霍尔电动势的大小可表示为:式中:RH为霍尔系数,它是一个与材料性质有关的常数;d为霍尔元件厚度;K为霍尔元件形状系数,是一个与霍尔元件长度和宽有关的常数。 当I保持不变时,可以通过测量霍尔电动势来测量磁场。当被测磁场和工作电流都是直流时,霍尔电动势为直流;当两者之一为交变时,霍尔电动势就是交变的。由于交流信号易于放大,所以在测量直流磁场时往往采用交流供电;而在测量交流磁场时则采用直流供电。HHReKIBd电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识(2)不等位电势补偿 从理论上讲,当电流和磁场之一为零时,霍尔元件输出的霍尔电势就应该等于零
10、,但由于制造工艺的缺陷,当有驱动电流无磁场时,霍尔元件输出的霍尔电势不等于零,此时输出的霍尔电势称为不等位电动势。 在这种情况下,必须对不等位电动势进行补偿。右图给出了不等位电动势的补偿电路,通过调节RW可以调节2端的电位,可以使不等位电动势等于零。电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识(3)温度补偿 由于霍尔元件是由金属和半导体材料制成的,因此,对温度的变化比较敏感,当环境温度发生变化时,将给测量结果带来误差。 右图给出了一种简单的温度补偿电路,霍尔元件由恒流源供电,在1,3两端并联一个电阻,当温度升高时,霍尔电势和内阻都随之增加,由于I 恒定不变,RS 起到分流作用,使流过霍尔元件的电流减
11、小,从而降低霍尔电势,取合适的RS,可以使输出的霍尔电势保持不变。电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识IRRRIS0SH0BIKEH0H0H0)1 (0tRRIRRRISSH电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识BIKEHHH)1 (H0HtKKS0SH0S0SH0)1()1(RtRRtKRRRK0SRR电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识02 2BBkN iRiuR22RRuBkNoUKB电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识(5)交流强磁场的测量 对于交流强磁场常采用直接式测量,测量电路如图。 当被测交流强磁场B穿过霍尔元件时,在霍尔元件输出的霍尔
12、电动势经放大后,得输出电压:霍尔元件交直流电压转换器数字电压表直流恒流源交流强磁场HIHe1R1R2R2R+-Au0UH12eRRu 电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识电压u通过交直流电压转换器后,其输出电压为:(6)用霍尔效应法测量磁场时应注意的问题 保持电流方向与磁场方向垂直; 测量非均匀磁场时,霍尔探头要尽量小; 对霍尔元件必须进行温度补偿和不等位电动势补偿; 霍尔元件的供电电流要足够稳定,否则也会产生误差; 测量较弱磁场时应采用霍尔系数较大的材料作霍尔元件,以获得较大的霍尔电动势。ouKB电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识6. 磁通表法(1)结构 磁通表是测量磁通的直读仪表,其
13、结构如图所示。磁通表没有产生反作用力矩的游丝或吊丝,所以该表在不用时指针可以停在标尺的任意位置上。使用磁通表测量磁场时,在它的标尺上可直接读出磁链的变化量。电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识 (2)工作原理 将测量线圈与磁通表内的可动线圈相连,构成一个闭合的测量冋路,当被测磁通变化时,通过测量线圈的磁链变化为: 通过表内可动线圈的磁链变化为: 在理想情况下,两个磁链的变化应互相补偿,以保证通过测最回路的总磁链恒定,有:N0000BNN B SB电气测试技术4.1 磁性测量的基本知识即:则:令:得: 所以,根据磁通改变前后磁通表的指针偏转角的变化,可以决定磁通的变化量。 SBNN0000N
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