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このブログでは、磁気コア材料の最大 B 値に対応する BH 値動作点から B 値を取得するために、磁気コアに囲まれた導体がどのくらいの電流を流さなければならないかを決定するために、アンペールの法則がどのように適用されるかを示します。 BH 曲線上で 2 つの動作点を使用します。1 つは線形領域に、もう 1 つは飽和領域にあります。
アンペールの法則
H フィールドは導体からの半径方向の距離に反比例します。 動作点 (H、B) を選択し、最大の H と B がコアの表面で発生するため、アンペールの法則を適用して閉じ込められた電流 (導体を流れる) を計算する際のアンペリアン輪郭として内部コア半径を選択できます。指揮者に一番近いところ。 磁場強度と磁束密度の分布を正確に計算するには、内部コア表面のメッシュ密度が非常に高いことが重要です。
BHカーブ
こちらはAK Steel-H-0のBHカーブです。 線形領域と飽和領域の動作点を使用した例を以下に示します。
線形領域
線形領域で選択された動作点を以下に示します。計算された最大 B 値は、動作点の B 値との差が 3% 未満です。 この磁気コア材料は、選択された BH 曲線と動作点に基づくべきではないため、飽和していません。 巻線の特性では、導体が流す電流にアンペールの法則を使用します。ここで、Hlin (10.0233 A/m) は線形領域の動作点の磁気強度値です。
飽和領域
飽和領域で選択された動作点を以下に示します。計算された最大 B 値は、動作点の B 値との差が 3% 未満です。 この磁気コア材料は、選択された BH 曲線と動作点に基づいて適切に飽和されます。 巻線の特性では、導体が流す電流にアンペールの法則を使用します。ここで、Hsat (101500 A/m) は飽和領域の動作点の磁気強度値です。
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