Обертовий лабораторний електромагніт

Обертовий лабораторний електромагніт

Обертовий лабораторний електромагніт DXXZ
1. Точне керування: оснащено двигуном із роздільною здатністю 0.01 градусів, що забезпечує точне позиціонування в будь-якому напрямку.
2. Програмована гнучкість: здатність програмно контролювати обертання вперед і час подорожі.
3. Висока повторюваність: забезпечує постійну та надійну роботу.
Послати повідомлення
опис
Представлення продукту

 

Обертовий електромагніт, магнітне поле можна обертати на 360 градусів навколо осі обертання, може бути оснащений кроковим двигуном для точного керування обертанням магніту, довільним встановленням кута обертання та програмованим керуванням обертанням вперед і час подорожі. Кутова роздільна здатність контролера становить 0.01 градус, кут механічного кроку – 0,1 градуса, а повторюваність – 0,05 градуса.

 

Корпус вітрина

 

DXSB-100 Rotating Electromagnet

 

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

DXSB-100 Обертовий електромагніт

 

 

 

 

Практичні кейси

 

Обертовий електромагніт із водяним охолодженням DXWD-175

 

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

Параметр

 

 

 

Модель

Обертовий магніт із водяним охолодженням DXWD-175

Габаритні розміри

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

Відстань між котушками:

120/60 мм

Діаметр полюса

170 мм

Діаметр торця полюса

100 мм

Діапазон повітряного зазору

0-120 мм

Вага брутто

1342 кг

 

Звіт про випробування продуктивності

 

вступ

1. Мета тесту

За допомогою аналізу результатів випробувань виходить оцінка продуктивності продукту;
Оцінити, чи відповідає тестовий продукт технічним вимогам;
Надайте довідкові дані для розробки продукту та післяпродажного обслуговування, а також забезпечте міцну основу для виходу з заводу.

2. Основні відомості

Назва продукту:
Електромагніт з водяним охолодженням

Модель продукту:

DXWD-175

Час тестування:

03 листопада 2023 р

3. Середовище тестування

Середовище виявлення ближче до фактичних умов навколишнього середовища, які використовує користувач, включаючи такі фактори, як довжина дроту та температура навколишнього середовища. Час вибирається в інтервалі часу, де флуктуація геомагнітного поля невелика. Перед випробуванням прилади, необхідні для випробування, увімкнули та розігріли заздалегідь, а середовище вимірювання було записано, як показано в таблиці 1.

Середовище вимірювання

Температура середовища

Початкова температура продукту

Довжина свинцю

Магнітне поле навколишнього середовища

17.0 градус

17.0 градус

4M

0~30000 нТ

Таблиця 1 Дані середовища вимірювання

 

Перевірка параметрів магнітного поля

 

1. Користування пристроєм

 

Блок живлення DX-F2031
Гаусс-метр DX-180

 
 

2. Вимірювання магнітного поля

 

Цей продукт використовує такі методи вимірювання:
Вимірювання з фіксованою точкою: виміряйте магнітне поле в цільовій точці

 
 

 

Напруженість магнітного поля електромагніту

Повітряний зазор

Струм дисплея (A)

Напруга дисплея Напруга (В)

Магнітне поле
сила (Т)

Зазор 10 мм

5

-

1.475

Зазор 10 мм

10

-

2.289

Зазор 10 мм

15

-

2.442

Зазор 10 мм

20

-

2.535

Зазор 10 мм

25

-

2.591

Зазор 10 мм

30

-

2.629

Зазор 20 мм

5

-

0.779

   

...

 

Зазор 100 мм

25

-

0.712

Зазор 100 мм

30

-

0.809

110 ммЗазор

5

-

0.137

110 ммЗазор

10

-

0.272

110 ммЗазор

15

-

0.406

110 ммЗазор

20

-

0.535

110 ммЗазор

25

-

0.651

110 ммЗазор

30

-

0.743

Зазор 120 мм

5

-

0.124

Зазор 120 мм

10

-

0.248

Зазор 120 мм

15

-

0.369

Зазор 120 мм

20

-

0.486

Зазор 120 мм

25

-

0.595

Зазор 120 мм

30

-

0.683

Таблиця 2 Дані напруженості магнітного поля електромагніту

Напруженість магнітного поля котушки

Частота вимірювання

Струм дисплея (A)

Напруга дисплея Напруга (В)

Магнітне поле
сила (Gs)

1 кГц

10

20

20.54

Таблиця 3 Дані напруженості магнітного поля котушки

 

Перевірка електричних параметрів

 

1. Використання обладнання

 

Цифровий мультиметр
Аналізатор опору

 
 

2. Метод випробування

 

Для вимірювання використовується цифровий прилад з мостовою схемою та вольтамперометрією. Результати вимірювань наведено в таблиці нижче.

 

Вимірювання опору R

 

Немає.

Температура продукту

Вимірювання опору

Опір R@20 градусів

Опір R@85 градусів

 

Електромагніт

17.0 градус

5.320Ω

5.394Ω

7.007Ω

 

Котушка 1

17.0 градус

0.165Ω

0.167Ω

0.217Ω

 

Котушка 2

17.0 градус

0.163Ω

0.165Ω

0.215Ω

 

Таблиця 4 Дані опору R

 

 

Котушка 1 Індуктивність Ls по осі Х, вимірювання реактивного опору Z (тестовий рівень 5 В)

Ls MIN[H]

ЧАСТОТА [Гц]

Ls MAX[H]

ЧАСТОТА [Гц]

136.599u

1.00000k

195.804u

20

Z MIN[Ω]

ЧАСТОТА [Гц]

Z MAX[Ω]

ЧАСТОТА [Гц]

0.21361

20

0.89873

1.00000k

 

Таблиця 5 Дані індуктивності Ls та реактивного опору Z котушки 1

 

Котушка 1 Індуктивність Ls, реактивний опір Z-сканування

ОЧКИ

ЧАСТОТА [Гц]

Лс

Z

ОЧКИ

ЧАСТОТА [Гц]

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

 

 

 

 

 

Таблиця 6 Котушка 1 Детальні частотні дані індуктивності Ls і реактивного опору Z

 

Котушка 2 Індуктивність Ls по осі Х, вимірювання реактивного опору Z (тестовий рівень 5 В)

Ls MIN[H]

ЧАСТОТА [Гц]

Ls MAX[H]

ЧАСТОТА [Гц]

135.740u

1.00000k

197.534u

20

Z MIN[Ω]

ЧАСТОТА [Гц]

Z MAX[Ω]

ЧАСТОТА [Гц]

0.21395

20

0.89508

1.00000k

 

Таблиця 7 Дані індуктивності Ls та реактивного опору Z котушки 2

 

Котушка 2 Індуктивність Ls, реактивний опір Z-сканування

ОЧКИ

ЧАСТОТА [Гц]

Лс

Z

ОЧКИ

ЧАСТОТА [Гц]

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

 

 

 

 

 

Таблиця 8 Котушка 2 Детальні частотні дані індуктивності Ls і реактивного опору Z

 

3) Метод випробування

 

Цей продукт використовує такі методи вимірювання:

 

Використання вимірювання підвищення температури магнітного поля: враховуючи граничний робочий час і максимальну температуру під струмом цільового магнітного поля, який вимагає користувач;
Вимірювання максимального поточного підвищення температури: виміряйте кінцевий робочий час і максимальну температуру при максимальному безпечному струмі, який може витримати продукт;
Виміряйте дані про температуру, час і струм всієї котушки. Результати вимірювань наведено в таблиці нижче.

 

 

 

 

 

 

Температурний тест

 

Час роботи [хв]

Початкова температура [градус]

Кінцева температура [градус]

 

 

60

21.9

72.1

 

 

Перемикач контролю температури вимикає живлення, коли магніт досягає 72,7 градусів.

 

 

Таблиця 9 Дані про співвідношення між температурою, робочим часом і струмом

 

 

 

Популярні Мітки: обертовий лабораторний електромагніт, виробники, постачальники, фабрика обертового лабораторного електромагніту в Китаї