磁感應強度實際上是熱安匝的設計,決定了磁感應強度。熱安培匝數是繞組總匝數和熱電流的乘積。熱電流=(1+0.0038)△T),其中1是冷電流,并且△是繞組的溫升。因此,為了保持磁感應強度,一方面要增加電磁線的使用,另一方面要提高散熱效率,降低溫升,增加線圈的熱電流。

  在恒壓條件下,增加線圈的熱電流就是增加熱功率。熱功率是熱負荷和散熱面積的乘積。熱負荷的概念是在給定溫升下單位面積的散熱功率。增加熱負荷的方法是改善散熱和隔熱過程。由于空氣散熱不好,有必要減小線路、線路圖和殼體之間的間隙,并在間隙中使用導熱性和隔緣性良好的導熱材料。具體方法體現在工藝優化設計中。在做好工藝的同時,使用氧化膜鋁線。由于氧化膜鋁線的隔緣層主要是氧化鋁,厚度只為0.006m,導熱性相當好。

  此外,氧化膜鋁線的耐高熱溫性能可達500℃以上,增加了線圈的使用年限。同時,如果你想有一個良好的散熱效率,你必須增加散熱面積。雙線圈結構可以將散熱面積增加到原來的2-3倍。

  在設計磁感應強度時,還應考慮隔爆型電磁除鐵器的吸鐵面積和磁場梯度。增加高鐵吸收面積也是為了增加磁場的覆蓋面積,并盡量在合理范圍內增加鐵芯直徑的橫截面積。磁場梯度是磁場強度隨空間位移的變化率,即h/dx。磁場梯度是一個矢量,其方向是磁場梯度變化很大的方向。磁場強度s是磁概念中的磁感應強度B,單位是特斯拉,用t表示。人們過去使用另一個高斯單位,用G表示。電磁除鐵器吸力的大小與磁場強度和磁場梯度的乘積成正比,即fxhdh/kxgbdb。

  由于隔爆型電磁除鐵器的磁場梯度決定了吸力的大小,因此可以通過選擇高磁導率的鐵芯材料來使用磁場梯度。當前,市場上一些制造商使用DT4電純鐵,充分利用其高導磁性,可以借用。

如何優化設計隔爆型電磁除鐵器的磁路?


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