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康德瑞恩的保持电磁铁是专门设计的保护系统,用于工业起重技术、电梯制动器和机器安全。此外,它们还作为门的保护装置用于防火。这些磁铁因其高磁力和针对任何应用的个性化设计而表现出色。

 

现成的或定制的设计

保持电磁铁的种类

功能

在保持电磁铁方面,康德瑞恩区分了通电保持电磁接,永磁保持电磁铁和门吸电磁铁。通电保持电磁铁由一个直流电通电的线圈组成,通电后的保持力可达到30,000N。特别是对于长时间的保持,永久电磁铁是最佳选择,因为它们在非通电状态下达到的保持力高达3,500N。康德瑞恩公司的磁铁既可以是圆形罐状磁铁,也可以是条状。门吸电磁铁用于防火门区域。这些磁铁符合严格的安全准则,并有各种设计,每一种都是根据地板,墙壁或天花板安装而设计的。

 

应用的领域

康德瑞恩公司的保持磁铁是用于保持或夹紧铁磁性工作的罐式磁铁。该电磁铁最好用于夹具结构和工业领域的自动化,运输和搬运。对于涉及长期保持而不消耗能源的应用,永电磁铁具有优势。它们能确保在停电的情况下安全地保持负载或工件。

什么是保持电磁铁

通电保持电磁铁(保持电磁铁)仍然能够被磁化。工件由于磁力产生的作用力而处于位置。不能被磁化的工件能够被固定在可磁化的衔铁板上。磁路的具体设计使尽可能小的气隙的保持力最大化。这些设备无法从更远的地方吸引电枢板的理想吸引力。如果是保持电磁铁,保持力是由电磁场产生的,如果是永磁保持电磁铁,则由永磁场产生。

就结构而言,这些磁铁具有开放的磁路,由工件和电枢板完成。由此产生的磁场的大小决定了保持力的大小。工件的磁化能力程度由材料的相对磁导率规定。

在连续稳定的保持面中,穿透工件的磁通量越大,或者保持面上的磁感应强度越大,保持力就越大。

保持力如何被计算?

保持力是将工件从电磁铁的保持面上移开所需的力。使用麦克斯韦的拉力公式,你可以计算出。

 

FH=B2A / (2μ0)

 

B...气隙中的中位流密度,A...磁保持力,μ0...空气的磁通密度
在磁通密度为1.6T的情况下,大约1N的结果来自大约1mm2的保持面。磁通量以及磁通量密度是由磁路中的总电阻决定的。

电容式磁铁的保持力

电磁铁在断电后,由于磁力残留而产生的保持力。根据不同的工件,这是在设备启动时保持力的20-40%。如果是门控电磁铁(GTR型),衔铁上的残余保持力由一个弹簧操作的销子来克服。

 

通电保持电磁铁的剪切力

在设备开启的情况下,将工件平行于夹持表面移动所需的力。取决于工件表面的质地,这相当于有电流时保持力FH的20...在电流作用下,保持力FH的33%。

 

 

气隙δL

这表示磁铁的夹持表面和被夹持工件表面之间的平均间隙。互相面对的表面的形状和非磁性物质(如电镀涂层、油漆、烟尘)影响其大小。

表面的粗糙度和不平整度作为一个额外的空气间隙。由于空气的低导磁性(μ0),空气间隙尺寸是影响保持力的因素。

保持面的配置

保持面的配置是指工件与保持电磁铁的接触面(单位:%)。保持面单位的保持力在整个夹持面上几乎是一样的。当整个磁力夹持面被工件占据时,夹持面的配置达到最大(100%)。 

材料特性

引导磁流(不改)的夹持电磁铁外壳由高磁导率的钢组成。因此,数据表中显示的高保持力可以通过电枢板或由Q235JR钢(以前称为St37)或类似材料组成的工件达到。在任何情况下,能够达到的实际保持力会因不同的应用参数而减少,包括工件的低导磁性。因此,这取决于材料类型。硬化的材料也拥有较低的导磁率。基本规则是。硬化程度越高,磁导率越低,因此可达到的保持力也越低。


工件的厚度

对于每一种尺寸的设备,都有一个最佳的工件厚度,这在产品目录的设备表中被标明为 "电枢板厚度"。相关图表说明了低工件厚度的影响。电枢板厚度大于磁饱和状态,厚度的增加不会导致保持力增加。

降低输入功率

可以通过减小电压来降低功率,进而减少发热量以及减小力值。

 

 

上述所有的声明都适用于电吸式磁铁和永久电吸式磁铁,但以下情况除外

 

  • 保持力FH对工作电压的依赖性,以及剩余保持力的表达。
  • 残余保持力的表达

 

如果是永久电支撑磁铁,永久磁铁产生的保持力FH通过激活电源电压被中和。在任何情况下,中和的质量取决于应用电压(公差)和线圈温度。保持力FH = 0 N只能在准确的额定电流下实现。
图右显示了通电保持电磁铁的保持力FH的大小,取决于额定电流IN,在该电流下,保持力正好等于0。根据工作条件,工作电流与标称电流略有不同,因此仍有剩余的支撑力FR。确保如果电流增加到额定电流以上,保持力也会过大。