磁気・電磁力36【電験3種 理論】強磁性体の初期磁化特性から最大透磁率と磁気飽和を読み取る!平成27年 A問題3 完全解説

磁気・電磁力36【電験3種 理論】強磁性体の初期磁化特性から最大透磁率と磁気飽和を読み取る!平成27年 A問題3 完全解説

今回は平成27年度 理論科目 A問題3を解説します。強磁性体の初期磁化特性(B-H曲線)から、強磁性体の定義・最大透磁率μmax・比透磁率・磁気飽和について空欄(ア)〜(エ)を埋める問題です。

透磁率μ=B/Hは、原点からグラフへ引いた直線の傾きが最大になる点で最大です。グラフからμmaxを読み取り、μr=μ/μ0で比透磁率を求めます。点P以降でBがほぼ一定になる現象が磁気飽和です。

出題のポイント

目次

平成27年度 理論科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 理論科目 磁気・電磁力 平成27年度 A問題3 問題文
平成27年度 理論科目 A問題3 問題文

電験3種 理論科目 【電磁気(磁気・電磁力)】 平成27年度 A問題3

 次の文章は、ある強磁性体の初期磁化特性について述べたものである。磁界の向きに強く磁化され、比透磁率μrが1よりも非常に(ア)物質を強磁性体という。まだ磁化されていない強磁性体に磁界H〔A/m〕を加えて磁化していくと、磁束密度B〔T〕は図のように変化する。よって、透磁率μ〔H/m〕(=B/H)も磁界の強さによって変化する。図から、この強磁性体の透磁率μの最大値はおよそμmax=(イ)H/mであることが分かる。このとき、強磁性体の比透磁率はほぼμr=(ウ)である。点P以降は磁界に対する磁束密度の増加が次第に緩くなり、磁束密度はほぼ一定の値となる。この現象を(エ)という。ただし、真空の透磁率をμ0=4π×10-7〔H/m〕とする。

上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)大きい7.5×10-36.0×103磁気飽和
(2)小さい7.5×10-39.4×10-9残留磁気
(3)小さい1.5×10-29.4×10-9磁気遮へい
(4)大きい7.5×10-31.2×104磁気飽和
(5)大きい1.5×10-21.2×104残留磁気
図 強磁性体の初期磁化特性(B-H曲線)と点P(問題図)
図 強磁性体の初期磁化特性(B-H曲線)と点P(問題図)

ポイント解説:μ=B/Hの最大値、比透磁率μ_r=μ/μ₀、磁気飽和

強磁性体は比透磁率μrが1よりも非常に大きい物質です。透磁率μ=B/Hは、原点からB-H曲線に引いた直線の傾きが最大になる点で最大になります。

図からμmaxを読み取り、μr=μ/μ0で比透磁率を求めます。点P以降でBがほぼ一定になる現象を磁気飽和といいます。

問題の解説

STEP1 (ア)強磁性体の定義と(イ)最大透磁率

強磁性体は比透磁率が非常に大きい(ア)物質です。μ=B/Hが最大になるのは、原点からの傾きが最大の点(H≒200、B≒1.5付近)で、$$\mu_{max}=\frac{B}{H}\approx\frac{1.5}{200}=7.5\times10^{-3}\;[\mathrm{H/m}]$$(=(イ))。

STEP2 (ウ)比透磁率を求める

$$\mu_r=\frac{\mu_{max}}{\mu_0}=\frac{7.5\times10^{-3}}{4\pi\times10^{-7}}\approx6.0\times10^{3}$$(=(ウ))。

STEP3 (エ)磁気飽和

点P以降で磁束密度がほぼ一定になる現象を磁気飽和(エ)といいます。したがって(1)です。

答え:(1)(大きい・7.5×10⁻³・6.0×10³・磁気飽和)

💡 覚え方
透磁率μ=B/H、最大は原点からの傾き最大点。比透磁率μr=μ/μ0。Bが一定になる=磁気飽和

⚠️ よくある間違い
μ=B/HはB-H曲線の接線の傾きではなく、原点からの直線の傾きです。μrはμ0で割って求めます。

まとめ

(ア)大きい
(イ)μmax≒7.5×10-3H/m
(ウ)μr≒6.0×103
(エ)/答磁気飽和、答(1)

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