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Magnet-Schultz 电磁铁

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产品型号925389

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更新时间:2022-08-22 09:16:32浏览次数:3030次

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Magnet-Schultz 电磁铁
Magnet-Schultz是著名电磁线圈(电磁铁)和传感器的专业生产厂商,满足工业领域客户高精度和高科技的要求。成立于1967年,在南德著名风景区阿尔高、瑞士、美国及世界其他地区有1800名员工。Magnet-Schultz产品广泛应用于航空航天、军事、制药、医疗、汽车、海洋、公共交通、纺织、安全、工业等领域。

Magnet-Schultz 电磁铁

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2866789
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DR 52.0x60-2, 400/230VAC SNR 88180 03053
06-MS 0.2kW

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江苏邱成机电有限公司是一家集研发、工程、销售、技术服务于一体的现代化企业,是国内自动化领域竞争力的设备供应商。公司主要经营欧美和日韩 等发达国家的机电一体化设备、高精度分析检测仪器、环境与新能源工业设备及电动工具等工控自动化产品。
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公司

当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由
电磁铁电磁铁
于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通
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常将铁芯制成蹄形。但要注意蹄形铁芯上线圈的绕向相反,一边顺时针,另一边必须逆时针。如果绕向相同,两线圈对铁芯的磁化作用将相互抵消,使铁芯不显磁性。另外,电磁铁的铁芯用软铁制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将长期保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。
电磁铁是可以通电流来产生磁力的器件,属非久磁铁,可以很容易地将其磁性启动或是消除。例如:大型起重机利用电磁铁将废弃车辆抬起。
当电流通过导线时,会在导线的周围产生磁场。应用这性质,将电流通过螺线管时,则会在螺线管之内制成均匀磁场。假设在螺线管的中心置入铁磁性物质,则此铁磁性物质会被磁化,而且会大大增强磁场。
一般而言,电磁铁所产生的磁场与电流大小、线圈圈数及中心的铁磁体有关。在设计电磁铁时,会注重线圈的分布和铁磁体的选择,并利用电流大小来控制磁场。由于线圈的材料具有电阻,这限制了电磁铁所能产生的磁场大小,但随着超导体的发现与应用,将有机会超越现有的限制。

分类

编辑
电磁铁可以分为直流电磁铁和交流电磁铁两大类型。如果按照用途来划分电磁铁,主要可分成以下五种:(1)牵引电磁铁──主要用来牵引机械装置、开启或关闭各种阀门,以执行自动控制任务。(2)起重电磁铁──用作起重装置来吊运钢锭、钢材、铁砂等铁磁性材料。(3)制动电磁铁──主要用于对电动机进行制动以达到准确停车的目的。(4)自动电器的电磁系统──如电磁继电器和接触器的电磁系统、自动开关的电磁脱扣器及操作电磁铁等。(5)其他用途的
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HP 2.5
HP 10F
HPSC
HP 5
电磁铁──如磨床的电磁吸盘以及电磁振动器等。

历史

编辑
早在1820年春天,丹麦的奥斯特在一次偶然之中就发现了这一原理。1822年,法国物理学家阿拉戈和吕萨克才发现,当电流通过其中有铁块的绕线时,它能使绕线中的铁块磁化。这实际上是电磁铁原理的初发现。1823年,斯特金也做了一次类似的实验:他在一根并非是磁铁棒的U型铁棒上绕了18圈铜裸线,当铜线与伏打电池接通时,绕在U型铁棒上的铜线圈即产生了密集的磁场,这样就使U型铁棒变成了一块“电磁铁"。这种电磁铁上的磁能要比永磁能放大多倍,它能吸起比它重20倍的铁块,而当电源切断后,U型铁棒就什么铁块也吸不住,重新成为一根普通的铁棒。
斯特金的电磁铁发明,使人们看到了把电能转化为磁能的光明前景,这一发明很快在英国、美国以及西欧一些沿海国家传播开来。
1829年,美国电学家亨利对斯特金电磁铁装置进行了一些革新,用磁电绝缘导线代替裸铜导线,因此不必担心被铜导线过分靠近而短路。由于导线有了绝缘层,就可以将它们一圈圈地紧紧地绕在一起,由于线圈越密集,产生的磁场就越强,这样就大大提高了把电能转化为磁能的能力。到了1831年,亨利试制出了一块更新的电磁铁,虽然它的体积并不大,但它能吸起1吨重的铁块。
在奥斯特电流磁效应实验及其他一系列实验的启发下 ,安培认识到磁现象的本质是电流 ,把涉及电流 、磁体的各种相互作用归结为电流之间的相互作用,提出了寻找电流元相互作用规律的基本问题。为了克服孤立电流元无法直接测量的困难 ,安培精心设计了4个示零实验并伴以缜密的理论分析,得出了结果。但由于安培对电磁作用持超距作用观念,曾在理论分析中强加了两电流元之间作用力沿连线的假设,期望遵守牛顿第三定律,使结论有误。上述公式是抛弃错误的作用力沿连线的假设,经修正后的结果。应按近距作用观点理解为,电流元产生磁场,磁场对其中的另一电流元施以作用力。

性质

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直线电流的安培定则对一小段直线电流也适用。环形电流可看成许多小段直线电流组成,对每一小段直线电流
620000200-M20
KS40-110-10000-000
MIN/1185 CM8-20
coupling ZP-142 with extended hub, finished bores and keyway
PCD2 W525
ENS 3116-3-0250-000-K
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22.08.3.00.02
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FGU55120
EPMS-E125CRS-P
22032
GX SIZE 2 1572MM Nr.153063
Typ D 1600 ,Art.-Nr. 020 015 00,400V DYN5
1-0212-468
用直线电流的安培定则判定出环形电流中心轴线上磁感强度的方向。叠加起来就得到环形电流中心轴线上磁感线的方向。直线电流的安培定则是基本的,环形电流的安培定则可由直线电流的安培定则导出直线电流的安培定则对电荷作直线运动产生的磁场也适用,这时电流方向与正电荷运动方向相同,与负电荷运动方向相反。

意义

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安培定律与库仑定律相当,是磁作用的基本实验定律 ,它决定了磁场的性质,提供了计算电流相互作用的途径。

注意

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WEISTRON电磁铁WEISTRON电磁铁 [1]
电磁铁:利用电流的磁效应,使软铁(电磁铁线圈内部芯轴,可快速充磁与消磁)具有磁性的装置。
(1)将软铁棒插入一螺线形线圈内部,则当线圈通有电流时,线圈内部的磁场使软铁棒磁化成暂时磁铁,但电流切断时,则线圈及软铁棒的磁性随着消失。
(2)软铁棒磁化后所生成的磁场,加上原有线圈内的磁场,使得总磁场强度大为增强,故电磁铁的磁力大于 天然磁铁。
(3)螺线形线圈的电流愈大,线圈圈数愈多,电磁铁的磁场愈强。
TE0330CW261AAAB
T/LL134/44 LEVEL SENSOR - 635mm
2SIE100L-4B
0.110.100.0001 S=900MM
ESM-A500 D 42/42
W2N33RN-6AB2 DC24V
GR 53x30, 24VDC, 2,3A Nennstrom, 3600rpm Nenndrehzahl, 10Ncm Nenndrehmoment
DR 52.0x40-2 SNR 881180 03051
R690 50D30 4141HDN
FFAF004
WWR40L-B
ERCT-30
11398389 W22 - IE2 HIGH EFFICIENCY
1900Z04-064.008
APS-M1E Nr.0302064
41092520
SN70133-2PT100/B-220x9S G1/2-2/0-N
UPTISPHERE HP RP 3UM 5X4.0MM GUARD CARTRIDGES (HOLDER AGHP-5 REQUIRED) Article : 1R6860 Ref : UP-RP-3-005/046

失磁原因

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发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机组较多。
处理方法:1)有励磁按钮的按一下励磁按钮,2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,3)带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟。

磁能来源

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低轴阻发电机在原理设计上虽然只能将50%左右的负转矩磁能转化为正转矩磁能,但是所产生的正转矩也足以去抵消负转矩了(因为实际上是不可能将负转矩磁能全部转化为正转矩磁能的)。
通过对常规发电机的构造及工作原理进一步研究分析后,我们终找到了突破口,既是在常规发电原理构造的基础上运用“能量缓存转移法"来实现上述目的;也就是将部分固定方向的感应电流进行暂存处理后,再在滞后的时间内释放,所释放的能量不仅可以继续输出供给负载,而且在电枢续流绕组中所产生的附加磁能还可以对转子做正功(产生正转矩)。这就是低轴阻发电机正转矩磁能的来源。
EGR-151-1C78- 2 CG-00 Teil-2/2-Wege-Magnetventil mit Druckregler (ohne MAN)+E30-024/= -PO Magnetspule IP00
IX348
SHE 0,5 N-1-1A-A - F / S-2-Tr,Pruef Nr.7127
LC 40 DB40D7X/;R900938014
AZM 415-22XPK14H-9725 24 VAC/DC,Art.-Nr. 101136087
sst cable of 8.0000.6902.0015.0034
AZM 415-22XPK14H-9725 24 VAC/DC Art.-Nr. 101136087
EVA WIND-025-1-404-E-L (16/5/1 BAR)
EVA WIND-025-1-404-V-L (16/5/1 BAR)
TB 250002200W00
RAPID 450 SP 85100090
FLDP-IOM88-0002 Nr.6825323

失磁危害

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发电机失磁故障是指发电机的励磁突然全部消失或部分消失。引起失磁的原因有:转子绕组故障、励磁机故障、自动灭磁开关误跳、半导体励磁系统中某些元件损坏或回路发生故障以及误操作等。
由于异步运行,发电机的转子机械转速大于同步转速,由于出现转差,定子绕组电流增大,转子绕组产生感应电流,引起定、转子绕组的附加发热。分析表明,发电机失磁后对电力系统及发电机本身都会造成程度不同的危害,归纳起来有以下几方面。
对发电机本身的危害:
(1)发电机失磁后,定子端部漏磁增强,使端部的部件和端部铁芯过热。
(2)异步运行后,发电机的等效电抗降低,由 变为 。因而从系统中吸收的无功增加,使定子绕组过热。
(3)发电机转子绕组出现的差频电流在转子绕组中产生额外损耗,引起转子绕组发热。
(4)对大型直接冷却式汽轮发电机,平均异步转矩的大值较小,惯性常数也相对降低,转子在纵横轴方面明显不对称。由于这些原因,在重负荷下失磁发电机的转矩和有功将发生剧烈摆动。这种影响对水轮发电机更为严重。
对电力系统的危害:
(1)发电机失磁后,由于有功功率摆动及系统电压的降低,可能导致相邻正常运行的发电机与系统之间失去同步,引起系统振荡。
(2)发电机失磁造成系统中大量无功缺少,当系统中无功储备不足,将引起电压下降。严重时引起电压崩溃,系统瓦解。
9560007292
KUGELHAHN02(00V41073,KSL 75-40-16-B-R14,DA0000355,GTE-88/90-08-V17-F05/F07-F)
FELM-MA 112-4
G90S4 N99-1883003
G90L4/2 N99-1818007
ACL-202A
BTL5-E10-M0050-P-S32
Z20 100E Nr.2005.0450.001
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FRS923-2SV-F
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RF W/HC 160 D E 100 D 1.0 /-LED
W2N33RN-6AB2 24D
TTMBFa-XABXEAAB
UXS -23041-171
(3)一台发电机失磁造成电压下降,系统中的其他发电机在自动调节励磁装置作用下,将增加其无功输出。从而使某些发电机、变压器、输电线路过电流,后备保护可能因过流动作,扩大了故障范围。


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