Въртящ се лабораторен електромагнит

Въртящ се лабораторен електромагнит

DXXZ Въртящ се лабораторен електромагнит
1. Прецизен контрол: Оборудван с двигател с разделителна способност от 0.01 градуса, осигуряващ прецизно позициониране във всяка посока.
2. Програмируема гъвкавост: Възможност за програмно управление на въртенето напред и времето за пътуване.
3. Висока повторяемост: осигурява последователна и надеждна работа.
Изпрати запитване
Описание
Представяне на продукт

 

Въртящ се електромагнит, магнитното поле може да се върти на 360 градуса около оста на въртене, може да бъде оборудван със стъпков двигател за точно управление на въртенето на магнита, произволно задаване на ъгъла на въртене и програмируем контрол на въртене напред и време за пътуване. Ъгловата разделителна способност на контролера е 0.01 градуса, ъгълът на механичната стъпка е 0,1 градуса, а повторяемостта е 0,05 градуса.

 

Калъф витрина

 

DXSB-100 Rotating Electromagnet

 

DXSB-100 Rotating Electromagnet total
DXSB-100 Rotating Electromagnet front
DXSB-100 Rotating Electromagnet side

DXSB-100 Въртящ се електромагнит

 

 

 

 

Практически случаи

 

DXWD-175 въртящ се електромагнит с водно охлаждане

 

DXWD-175 water-cooling rotating magnet
DXWD-175 water-cooling rotating magnet side
DXWD-175 water-cooling rotating magnet polehead

Параметър

 

 

 

Модел

DXWD-175 въртящ се магнит с водно охлаждане

Габаритни размери

1095 мм (Д) x 1000 мм (Ш) x 1195 мм (В)

Разстояние между намотките:

120/60мм

Диаметър на полюса

170 мм

Диаметър на лицето на стълба

100 мм

Обхват на въздушната междина

0-120 мм

Брутно тегло

1342 кг

 

Доклад от теста за ефективност

 

Въведение

1. Цел на теста

Чрез анализа на резултатите от теста се получава оценка на производителността на продукта;
Оценява дали изпитваният продукт отговаря на техническите изисквания;
Осигурете референтни данни за проектиране на продукта и следпродажбено обслужване и осигурете солидна основа за напускане на фабриката.

2. Основна информация

Име на продукта:
Електромагнит с водно охлаждане

Модел на продукта:

DXWD-175

Време за тестване:

3 ноември 2023 г

3. Среда за тестване

Средата на откриване е по-близка до действителните условия на околната среда, използвани от потребителя, включително фактори като дължина на проводника и температура на околната среда. Времето е избрано в интервала от време, където флуктуацията на геомагнитното поле е малка. Преди теста инструментите, необходими за теста, бяха включени и загрети предварително и средата на измерване беше записана, както е показано в таблица 1.

Среда за измерване

Температура на околната среда

Начална температура на продукта

Дължина на повода

Магнитно поле на околната среда

17.{1}} градуса

17.{1}} градуса

4M

0~30000nT

Таблица 1 Данни за средата на измерване

 

Тест на параметрите на магнитното поле

 

1. Използване на устройството

 

DX-F2031 захранване
DX-180 гаусов метър

 
 

2. Измерване на магнитно поле

 

Този продукт използва следните методи за измерване:
Измерване с фиксирана точка: измерване на магнитното поле в целевата точка

 
 

 

Силата на магнитното поле на електромагнита

Въздушна междина

Ток на дисплея (A)

Напрежение на дисплея Напрежение (V)

Магнитно поле
сила (T)

10 мм празнина

5

-

1.475

10 мм празнина

10

-

2.289

10mmGap

15

-

2.442

10 мм празнина

20

-

2.535

10mmGap

25

-

2.591

10mmGap

30

-

2.629

20 мм разстояние

5

-

0.779

   

...

 

100 mm междина

25

-

0.712

100 mm междина

30

-

0.809

110 мм разстояние

5

-

0.137

110 мм разстояние

10

-

0.272

110 мм разстояние

15

-

0.406

110 мм разстояние

20

-

0.535

110 мм разстояние

25

-

0.651

110 мм разстояние

30

-

0.743

120mmGap

5

-

0.124

120 мм междина

10

-

0.248

120 мм междина

15

-

0.369

120 мм междина

20

-

0.486

120 мм междина

25

-

0.595

120 мм междина

30

-

0.683

Таблица 2 Данни за силата на магнитното поле на електромагнит

Сила на магнитното поле на бобината

Честота на измерване

Ток на дисплея (A)

Напрежение на дисплея Напрежение (V)

Магнитно поле
сила (Gs)

1KHz

10

20

20.54

Таблица 3 Данни за силата на магнитното поле на намотката

 

Изпитване на електрически параметри

 

1. Използване на оборудване

 

Цифров мултиметър
Импедансен анализатор

 
 

2. Метод на изпитване

 

За измерване се използва цифровият инструмент с мостова схема и волтаметрия. Резултатите от измерването са показани в таблицата по-долу.

 

Измерване на съпротивление R

 

Не.

Температура на продукта

Измерване на съпротивление

Съпротивление R@20 градуса

Съпротивление R@85 градуса

 

Електромагнит

17.{1}} градуса

5.320Ω

5.394Ω

7.007Ω

 

Бобина 1

17.{1}} градуса

0.165Ω

0.167Ω

0.217Ω

 

Бобина 2

17.{1}} градуса

0.163Ω

0.165Ω

0.215Ω

 

Таблица 4 Данни за съпротивление R

 

 

Бобина 1 Индуктивност Ls по ос X, измерване на реактивно съпротивление Z (тестово ниво 5V)

Ls MIN[H]

ЧЕСТОТА [Hz]

Ls МАКС[H]

ЧЕСТОТА [Hz]

136.599u

1.00000k

195.804u

20

Z MIN [Ω]

ЧЕСТОТА [Hz]

Z MAX[Ω]

ЧЕСТОТА [Hz]

0.21361

20

0.89873

1.00000k

 

Таблица 5 Данни за индуктивност Ls и реактивно съпротивление Z на бобина 1

 

Бобина 1 Индуктивност Ls, реактивно съпротивление Z-сканиране

ТОЧКИ

ЧЕСТОТА [Hz]

Лс

Z

ТОЧКИ

ЧЕСТОТА [Hz]

Лс

Z

1

20

195.804u

0.21361

102

514.9

139.947u

0.51333

2

24.9

186.191u

0.21497

103

519.8

139.899u

0.51714

3

29.8

178.796u

0.21633

104

524.7

139.854u

0.52092

4

34.7

173.089u

0.21809

105

529.6

139.808u

0.52472

5

39.6

169.158u

0.21977

106

534.5

139.767u

0.52854

6

44.5

165.516u

0.22164

107

539.4

139.709u

0.5323

7

49.4

162.880u

0.22366

108

544.3

139.677u

0.53613

...

100

505.1

140.050u

0.50578

201

1.00000k

136.599u

0.89873

101

510

140.003u

0.50956

 

 

 

 

 

Таблица 6 Бобина 1 Подробни честотни данни за индуктивност Ls и реактивно съпротивление Z

 

Бобина 2 Индуктивност Ls по ос X, измерване на реактивно съпротивление Z (тестово ниво 5V)

Ls MIN[H]

ЧЕСТОТА [Hz]

Ls МАКС[H]

ЧЕСТОТА [Hz]

135.740u

1.00000k

197.534u

20

Z MIN [Ω]

ЧЕСТОТА [Hz]

Z MAX[Ω]

ЧЕСТОТА [Hz]

0.21395

20

0.89508

1.00000k

 

Таблица 7 Данни за индуктивност Ls и реактивно съпротивление Z на бобина 2

 

Бобина 2 Индуктивност Ls, реактивно съпротивление Z-сканиране

ТОЧКИ

ЧЕСТОТА [Hz]

Лс

Z

ТОЧКИ

ЧЕСТОТА [Hz]

Лс

Z

1

20

197.534u

0.21395

102

514.9

139.529u

0.51348

2

24.9

187.571u

0.21534

103

519.8

139.473u

0.51723

3

29.8

180.259u

0.21676

104

524.7

139.411u

0.52097

4

34.7

174.497u

0.21847

105

529.6

139.363u

0.52475

5

39.6

169.941u

0.22012

106

534.5

139.298u

0.52848

...

101

510

139.569u

0.50969

 

 

 

 

 

Таблица 8 Бобина 2 Подробни честотни данни за индуктивност Ls и реактивно съпротивление Z

 

3) Метод на изпитване

 

Този продукт използва следните методи за измерване:

 

Използване на измерване на нарастване на температурата на магнитното поле: като се има предвид граничното работно време и максималната температура под целевия ток на магнитното поле, изискван от потребителя;
Измерване на максимално текущо повишаване на температурата: Измерете крайното работно време и максималната температура при максималния безопасен ток, който продуктът може да издържи;
Измерете данните за температурата, времето и тока на цялата намотка. Резултатите от измерването са показани в таблицата по-долу.

 

 

 

 

 

 

Температурен тест

 

Работно време [мин]

Начална температура [градус]

Крайна температура [градус]

 

 

60

21.9

72.1

 

 

Превключвателят за контрол на температурата изключва захранването, когато магнитът достигне 72,7 градуса.

 

 

Таблица 9 Данни за връзката между температура, работно време и ток