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IEC 60404-3 Ed. 3.0 b:2022 Magnetic materials - Part 3: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel strip and sheet by means of a single sheet tester, 2022
- English [Go to Page]
- CONTENTS
- FOREWORD
- 1 Scope
- 2 Normative references
- 3 Terms and definitions
- 4 General principles of AC measurements [Go to Page]
- 4.1 General
- 4.2 Principle of the single sheet tester method
- 4.3 Test apparatus [Go to Page]
- 4.3.1 Yokes
- 4.3.2 Windings
- 4.4 Air flux compensation
- 4.5 Test specimen
- 4.6 Power supply
- 5 Determination of the specific total loss [Go to Page]
- 5.1 Principle of measurement
- 5.2 Apparatus [Go to Page]
- 5.2.1 Voltage measurement
- 5.2.2 Frequency measurement
- 5.2.3 Power measurement
- 5.3 Measurement procedure of the specific total loss [Go to Page]
- 5.3.1 Preparation of measurement
- 5.3.2 Adjustment of power supply
- 5.3.3 Measurements
- 5.3.4 Reproducibility of the measurement of the specific total loss
- 6 Determination of magnetic field strength, primary currentand specific apparent power [Go to Page]
- 6.1 General
- 6.2 Principle of measurement [Go to Page]
- 6.2.1 Peak value of the magnetic polarization
- 6.2.2 RMS value of the primary current
- 6.2.3 Peak value of the magnetic field strength
- 6.3 Apparatus [Go to Page]
- 6.3.1 Average type voltmeter
- 6.3.2 RMS current measurement
- 6.3.3 Peak current measurement
- 6.3.4 Power supply
- 6.3.5 Resistor R
- 6.4 Measuring procedure [Go to Page]
- 6.4.1 Preparation for measurement
- 6.4.2 Measurement
- 6.4.3 Non-oriented material
- 6.5 Determination of characteristics [Go to Page]
- 6.5.1 Determination of Ĵ
- 6.5.2 Determination of
- 6.5.3 Determination of
- 6.5.4 Determination of Ss
- 6.5.5 Reproducibility of the measurement of the specific apparent power
- 7 Test report
- Annexes [Go to Page]
- Annex A (normative) Requirements concerning the manufacture of yokes
- Annex B (informative) Check and verification of reliable performance of the SST set-up by the use of reference samples and impact of the loss dissipated in the yokes
- Annex C (informative) Epstein to SST relationship for grain-oriented steel sheet
- Annex D (informative) Digital sampling methods for the determination of the magnetic properties and numerical air flux compensation [Go to Page]
- D.1 General
- D.2 Technical details and requirements
- D.3 Calibration aspects
- D.4 Numerical air flux compensation
- Bibliography
- Figures [Go to Page]
- Figure 1 – Schematic diagrammes of the test apparatus
- Figure 2 – Yoke dimensions
- Figure 3 – Diagram of the connections of the five coils of the primary winding
- Figure 4 – Circuit for the determination of the specific total loss
- Figure 5 – Circuit for measuring the RMS value of the primary current
- Figure 6 – Circuit for measuring the peak value of the magnetic field strength
- Figure B.1 – Specific total loss vs. peak flux density (after J. Sievert [3] and G. Bertotti [4]); straight line: PS ∝ B1.85 approximation (after C. Ragusa).
- Figure C.1 – SST-Epstein relative difference δP for conventional grain-oriented material versus magnetic polarization Ĵ
- Figure C.2 – SST-Epstein relative difference δHS for conventional grain-oriented material versus magnetic polarization Ĵ
- Tables [Go to Page]
- Table B.1 – Loss dissipated by the yokes of a standard SST, determined from the loss curves measured on 3 yoke pairs as shown in Figure B.1, and relevant quantities including the relative yokes' contribution, pY; exemplified using 5 standard grades
- Table C.1 – SST-Epstein relative differences δP and δHS and the conversion factor FC for conventional grain-oriented material in the polarization range 1,0 T to 1,8 T
- Français [Go to Page]
- SOMMAIRE
- AVANT-PROPOS
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Termes et définitions
- 4 Principes généraux des mesurages en courant alternatif [Go to Page]
- 4.1 Généralités
- 4.2 Principe de la méthode d'essai sur tôle unique
- 4.3 Appareillage d'essai [Go to Page]
- 4.3.1 Culasses
- 4.3.2 Enroulements
- 4.4 Compensation du flux d'air
- 4.5 Eprouvette
- 4.6 Source d'alimentation
- 5 Détermination des pertes totales spécifiques [Go to Page]
- 5.1 Principe de mesure
- 5.2 Appareillage [Go to Page]
- 5.2.1 Mesurage de la tension
- 5.2.2 Mesurage de la fréquence
- 5.2.3 Mesurage de la puissance
- 5.3 Mode opératoire pour le mesurage des pertes totales spécifiques [Go to Page]
- 5.3.1 Préparation du mesurage
- 5.3.2 Réglage de la source d'alimentation
- 5.3.3 Mesurages
- 5.3.4 Reproductibilité du mesurage des pertes totales spécifiques
- 6 Détermination de l'intensité du champ magnétique, du courant primaire et de la puissance apparente spécifique [Go to Page]
- 6.1 Généralités
- 6.2 Principe de mesure [Go to Page]
- 6.2.1 Valeur de crête de la polarisation magnétique
- 6.2.2 Valeur efficace du courant primaire
- 6.2.3 Valeur de crête de l'intensité du champ magnétique
- 6.3 Appareillage [Go to Page]
- 6.3.1 Voltmètre de valeur moyenne
- 6.3.2 Mesurage du courant en valeur efficace
- 6.3.3 Mesurage du courant de crête
- 6.3.4 Source d'alimentation
- 6.3.5 Résistance R
- 6.4 Mode opératoire pour le mesurage [Go to Page]
- 6.4.1 Préparation du mesurage
- 6.4.2 Mesurage
- 6.4.3 Matériaux à grains non orientés
- 6.5 Détermination des caractéristiques [Go to Page]
- 6.5.1 Détermination de Ĵ
- 6.5.2 Détermination de
- 6.5.3 Détermination de
- 6.5.4 Détermination de Ss
- 6.5.5 Reproductibilité du mesurage de la puissance apparente spécifique
- 7 Rapport d'essai
- Annexes [Go to Page]
- Annexe A (normative) Exigences relatives à la construction des culasses
- Annexe B (informative) Contrôle et vérification de la fiabilité des performances du dispositif SST par l'utilisation d'échantillons de référence et impact des pertes dissipées dans les culasses
- Annexe C (informative) Relation Epstein-SST pour les tôles en acier à grains orientés
- Annexe D (informative) Méthodes d'échantillonnage numérique pour la détermination des caractéristiques magnétiques et compensation numérique du flux d'air [Go to Page]
- D.1 Généralités
- D.2 Détails techniques et exigences
- D.3 Aspects liés à l'étalonnage
- D.4 Compensation numérique du flux d'air
- Bibliographie
- Figures [Go to Page]
- Figure 1 – Schémas de l'appareillage d'essai
- Figure 2 – Dimensions de la culasse
- Figure 3 – Schéma de branchement des cinq bobines de l'enroulement primaire
- Figure 4 – Circuit pour la détermination des pertes totales spécifiques
- Figure 5 – Circuit pour le mesurage de la valeur efficace du courant primaire
- Figure 6 – Circuit pour le mesurage de la valeur de crête de l'intensité du champ magnétique
- Figure B.1 – Pertes totales spécifiques en fonction de l'induction de crête (d'après J. Sievert [3] et G. Bertotti [4]); droite: approximation PS ∝ B1.85 (d'après C. Ragusa)
- Figure C.1 – Différence SST-Epstein relative δP pour un matériau conventionnel à grains orientés en fonction de la polarisation magnétique Ĵ
- Figure C.2 – Différence SST-Epstein relative δHS pour un matériau conventionnel à grains orientés en fonction de la polarisation magnétique Ĵ
- Tableaux [Go to Page]
- Tableau B.1 – Pertes dissipées par les culasses d'un SST normalisé,déterminées à partir des courbes de pertes mesurées sur 3 paires de culasses,comme cela est représenté à la Figure B.1, et grandeurs pertinentes, y compris la contribution relative des culasses, pY; représentées par 5 qualités normalisées
- Tableau C.1 – Différences SST-Epstein relatives δP et δHS et facteur de conversion FC pour le matériau conventionnel à grains orientés dans la plage de polarisation 1,0 T à 1,8 T [Go to Page]