GB/T 3655-2022 用爱泼斯坦方圈测量电工钢带(片)磁性能的方法.pdf

GB/T 3655-2022 用爱泼斯坦方圈测量电工钢带(片)磁性能的方法.pdf
VIP全站资料免积分下载
没有资源,无法下载
同类资料根据编号标题搜索
文档
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:8.3 M
标准类别:电力标准
资源ID:378461
VIP资源

标准规范下载简介:

内容预览由机器从pdf转换为word,准确率92%以上,供参考

GB/T 3655-2022 用爱泼斯坦方圈测量电工钢带(片)磁性能的方法.pdf

式中: A 试样的横截面积,单位为平方米(m²); m 试样的总质量,单位为千克(kg); 试样的样片长度,单位为米(m); Pm 试样材料密度的约定值,或采用按照GB/T19289规定的方法得出的测定值,单位为千克 每立方米(kg/m)

(1.111 [U, |)² N R

Pe 一计算出的试样损耗,单位为瓦特(W); N 一一初级线圈的匝数; N2 一次级线圈的匝数; Pm 一功率表测量的功率,单位为瓦特(W); R; 一次级回路仪表的总电阻,单位为欧姆(Ω); U2—次级整流电压的平均值,单位为伏特(V)。 测量的比总损耗P,按式(5)计算NB/T 47019.8-2021标准下载,P。除以试样的有效质量m。

式中: P, 试样的比总损耗,单位为瓦每千克(W/kg); ? 试样的样片长度,单位为米(m); I三 约定的有效磁路长度,单位为米(m)(lm=0.94m) m ? 试样的总质量,单位为千克(kg); m。 试样的有效质量,单位为千克(kg); P。 计算出的试样总损耗,单位为瓦特(W)。 注:数字法控制磁极化强度正弦见附录E。

5.5比总损耗测量的再现性

使用本章叙述的方法所得到结果的再现性用相对标准偏差表示,磁极化强度在晶粒取向电工钢的 测量不大于1.7T时,和晶粒无取向电工钢的测量不大于1.5T时,均为1.5%。 对于较高磁极化强度下的测量,预计其相对标准偏差将增大。

磁极化强度峰值、磁场强度有效值、磁场强度峰值、比视在功率的测定

试样与4.2要求一致。

6.2.1磁极化强度的峰值J

磁极化强度的峰值应按照第5章叙述的内容,以测量的次级电压整流后的平均值按 得到

及化强度的峰值应按照第5章叙述的内容,以测量的次级电压整流后的平均值按式(2)计算

6.2.2磁场强度的有效值

磁场强度的有效值应由图4所示回路中的有效值电流表测量的电流有效值计算得出。另一种方法 应使用一个典型值为0.1Ω~1Ω,准确度为0.1%的精密电阻,接人电路取代电流表,再按照4.6的要 求,用一只能测量有效值的电压表测量这个电阻上产生的电压。频率应按需求值设置。根据式(2)调节 爱泼斯坦方圈的次级电压,使磁极化强度的峰值达到设定值。测量并记录电流的有效值。磁场强度的 有效值应按式(6)计算得出:

H 磁场强度的有效值,单位为安培每米(A/m); 1 励磁电流的有效值,单位为安培(A); 福 约定的有效磁路长度,单位为米(m)(lm=0.94m); N 初级线圈的匝数。

图4测量磁化电流有效值的电路原理图

6.2.3磁场强度的峰值

磁场强度的峰值应由励磁电流的峰值1,得出,用图5所示的峰值电压表,通过测量一个准确度为 0.1%的已知阻值的精密电阻R上的电压降计算得到。对于这个测量,次级电压的波形因数允许超过 规定值(见4.5)。

标引序号说明: M 空气磁通补偿的互感线圈; V 电压表; R 电阻:

磁场强度的峰值应按式(7)计算:

5 用峰值电压表测量磁场强度峰值的电路原理

式中: H 一磁场强度的峰值,单位为安培每米(A/m); 1一励磁电流的峰值,单位为安培(A); Im—有效磁路长度,单位为米(m)(lm=0.94m); N一初级线圈的匝数。 另一种励磁电流1,的峰值的测定方法,电路如图6所示,应通过测量准确度为0.5%的互感器MD 次级绕组电压整流后的平均值得出。互感器的初级绕组与爱泼斯坦方圈的初级绕组串联。使用这种方 法必须确保(如通过观察示波器的波形)该互感器次级绕组的电压波形中,每个周期不应出现两个以上 的过零。电压表可以用测量爱泼斯坦方圈次级电压的同一电压表。用这种方法,磁场强度的峰值应按 贰(8)计算:

H 磁场强度的峰值,单位为安培每米(A/m); N 初级线圈的匝数; f 一频率,单位为赫兹(Hz); MD 图6所示电路中的互感器的互感值,单位为亨利(H); I三 有效磁路长度,单位为米(m)(lm=0.94m); R 平均值电压表的内阻,单位为欧姆(Ω);

N 4fMplm Ry ·.............

N 4fMDlm R

Rm 次级回路的电阻,单位为欧姆(Ω);

图6用互感器M测量磁场强度峰值的电路原理图

对于设定的磁极化强度和频率值,测量相应的励磁电流(见6.2.2)和爱泼斯坦方圈次级电压的有效 值。电压有效值的测量应使用符合4.6要求的电压表,在爱泼斯坦方圈的次级绕组的两端测得。 比视在功率由式(9)给出:

S,=IU N =I,U N,4l m.N2 mlmN

S,=IU N, N4 =1U m.N, mlmN

式中: S. 比视在功率,单位为瓦每千克(W/kg); T 一 励磁电流的有效值,单位为安培(A); U2 次级线圈电压的有效值,单位为伏特(V); N 初级线圈的匝数; m。 试样的有效质量,单位为千克(kg); N2 次级线圈的匝数; ? 试样的样片长度,单位为米(m); m 试样的总质量,单位为千克(kg); L 约定的有效磁路长度,单位为米(m)(lm=0.94m)。

使用本章叙述的方法所得到结果的再现性基本上取决于使用的测量仪表的准确度和测量设备需关

注的物理细节。当所用仪表的准确度为土0.5%或更好时,测量结果的再现性用相对标准偏差表示,约 为2%,而比视在功率的再现性用相对标准偏差表示,范围在不小于2%(对低于磁化曲线膝点的磁极化 强度值)且不大于7%(对于接近饱和的磁极化强度值)。

25cm爱泼斯坦方圈由初级线圈、次级线圈和作为铁芯的试样组成,它形成一个空载的变压器,其 直流特性按照以下描述的方法进行测量

武样与4.2要求一致。

武样与4.2要求一致。

25cm爱泼斯坦方圈的结构要求与4.3一致。

空气磁通补偿的要求与4.4一致

电源应提供能够产生所要求的最大磁场强度的额定电流。其波纹系数应小于1%,并且电流的稳 定性应使所产生的相对磁通量的变化不大于0.2%

应使用准确度为土0.3%或更好的磁通积分器。 注:磁通积分器参照GB/T13012

应使用准确度为土0.3%或更好的磁通积分器。 :磁通积分器参照GB/T13012

应使用准确度为士0.2%或更好的电流表

爱泼斯坦方圈和测量设备应按图7连接。 试样按照5.1所述内容进行称量并装人爱泼斯坦方圈。 试样应进行退磁,即在不断降低的交流磁场下退磁,或在爱泼斯坦方圈的初级线圈中通一逐渐减小 并换向的直流电流进行退磁,换向的频率约为每秒钟两次。退磁电流产生的磁场强度的初始值应比先 前测量所用的磁场强度高。 试样的横截面积应按式(3)计算。

标引序号说明: M —空气磁通补偿的互感线圈 Wb 磁通积分器; S1 S2 开关

8.2磁极化强度的测定

图7不连续记录法的直流测试电路原理图

H 磁场强度,单位为安培每米(A/m); N 爱泼斯坦方圈初级绕组的匝数; 磁化电流,单位为安培(A); 约定的有效磁路长度,单位为米(m)(lm=0.94m)。

图8连续记录法的直流测试电路原理图

为了得到不连续的磁极化强度值,磁通积分器应先归零,再增加初级绕组中的电流值,直至磁场强 度值达到设定值。 应记录磁化电流和磁通测量值的变化,磁极化强度值应由磁通测量值的变化和磁通积分器的校正 系数用式(11)计算:

Kjaj △J= NA

式中: △J 测量得到的磁极化强度变化值,单位为特斯拉(T); K 磁通积分器的校正系数,单位为伏特秒(Vs); aj 磁通积分器的示值; N2 爱泼斯坦方圈次级绕组的匝数; A 试样的横截面积,单位为平方米(m²)。

如果需要,磁滞回线应按照GB/T13012的要求测定,只是绕线环样应由爱泼斯坦方圈及爱泼斯坦 试样代替。

8.4磁极化强度测量的再现性

用本章描述的程序获得的结果的再现性用相对标准偏差表示为1.0%

测试报告应包含下述内容: a) 本文件编号;

b) 2 试样的类型和标识; c) 2 材料的密度(约定值,或按照GB/T19289的测量值); d 2 样片的长度; e)样片数; f) 试样的质量; ?) 2 测量过程中的环境温度; h 2 测量频率(如适用); i) 作为测试条件的磁极化强度峰值(或磁场强度的峰值); j) 测量结果。

附录C (资料性) 用于磁性能测定的数字采样法

数字采样法是一种先进的技术,完全适用于本文件测量程序的电气部分。其特点是将次级感应电 压U2(t)及与初级线圈串联的无感精密电阻两端的电压U(t)(见图5)数字化,并通过对这些数据的处 理来测定试样的磁性能。为此,在短的等长时间间隔内,瞬时电压值u2和u(j为采样序列值下标)由 采样保持电路对与时间相关的电压信号采集并保持,然后通过模数转换器(ADC)及时将信号转换成数 字值。在一个或多个周期内采样的数据对集、试样以及设置参数构成一次测量的全部信息。通过计算 机处理整套数据来确定本标准所涉及的所有磁性能。 数字采样法可用于本文件正文部分所描述的测量步骤。图3的电路图可同等地应用于模拟采样或 数字采样。数字采样法通过包含数字采样装置和软件的综合系统可实现图3至图8中所有测量部件的 功能。次级电压正弦波形的控制也可通过数字采样法来实现山东某银行宿舍楼水暖电工程施工组织设计方案,但技术手段和目的不同于本附录。详细 信息参见文献。 本附录有助于理解数字采样法对本文件测量方法的精度的影响。其重要性在于,通过使用ADO 电路、瞬态记录仪和配套软件很容易构建起数字采样功率表,但是如果数字采样法使用不当,会造成较 大的误差,并劣化测量不确定度。

比总损耗可通过对一个周期内u2和uy的逐点乘积求和计算得到,见式(C.3):

比总损耗可通过对一个周期内ug和uy的逐点乘积求和计算得到,见式(C.3):

道路改建工程封闭施工方案磁场强度峰值可通过式(C.4)计算:

1 + |u2.. 4fNAT

N 1 U,(t)U(t)dt= N,1 lRNApm RN2Apmn0 >u1u2j

©版权声明
相关文章