Demagnetyzacja pod kontrolą – praktyczne podejście do demagnetyzacji magnesów trwałych w symulacjach
Demagnetyzacja pod kontrolą
Magnesy trwałe są jednym z filarów współczesnych napędów elektrycznych – od silników trakcyjnych po turbiny wiatrowe. Wraz z rozwojem elektromobilności i miniaturyzacji rośnie ich obciążenie termiczne i elektromagnetyczne. W praktyce każda maszyna balansuje na granicy stabilności, a demagnetyzacja potrafi poważnie zaburzyć jej pracę, prowadząc do utraty remanencji, spadku momentu, a w konsekwencji sprawności. Zjawisko to może rozwijać się powoli, niezauważalnie pogarszając parametry pracy. Wzrost temperatury, impuls prądowy czy niekorzystna geometria mogą przesunąć punkt pracy magnesu poniżej obszaru liniowego krzywej B-H, powodując trwałe rozmagnesowanie.
Temat wraca dziś z nową siłą także z powodów ekonomicznych. Dostęp do metali ziem rzadkich staje się coraz trudniejszy, a Europa jest w dużym stopniu uzależniona od importu. Dlatego odporność magnesów na rozmagnesowanie ma dziś znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Symulacje numeryczne pozwalają przewidzieć, kiedy i dlaczego dochodzi do demagnetyzacji. W środowisku Ansys Maxwell i Motor-CAD można nie tylko zobaczyć skutki zjawiska, ale też wskazać jego przyczyny – od temperatury i przykładanego pola, po geometrię układu.
Demagnetyzacja w skrócie
Magnesy trwałe, takie jak NdFeB czy SmCo, zawdzięczają swoje właściwości uporządkowaniu domen magnetycznych, czyli mikroskopijnych obszarów, w których momenty magnetyczne elektronów są zorientowane w jednym kierunku. Gdy pole zewnętrzne ustępuje, część tego uporządkowania pozostaje, co obserwujemy jako remanencję (Br). Utrzymanie tej remanencji to właśnie miara „trwałości” magnesu.
Kluczowym narzędziem do opisu zachowania materiału magnetycznego jest krzywa histerezy B-H (rys. 1.). Dla magnesów trwałych szczególne znaczenie ma druga ćwiartka krzywej B-H, gdzie analizujemy zależność między indukcją B a natężeniem pola H przy działaniu pola przeciwnego do kierunku namagnesowania. To właśnie tutaj obserwujemy proces demagnetyzacji.
Warto wyróżnić dwa obszary na tej krzywej:
- Obszar liniowy (powyżej punktu załamania) – zmiany indukcji są odwracalne. Magnes po ustaniu zaburzenia wraca do pierwotnej wartości Br.
- Obszar nieliniowy (poniżej punktu załamania) – pojawia się nieodwracalna utrata części namagnesowania. Punkt pracy nie wraca na pierwotną krzywą, lecz podąża tzw. krzywą powrotu (recoil curve).
Rys. 1. Wykres demagnetyzacji magnesu N35 w funkcji temperatury wraz z linią obciążenia układu magnetycznego.
W praktyce projektowej każdy magnes pracuje w określonym punkcie pracy, wynikającym z równowagi między jego właściwościami materiałowymi a obciążeniem magnetycznym obwodu. Punkt ten można interpretować jako przecięcie prostoliniowej charakterystyki obciążenia (load line) z krzywą demagnetyzacji materiału. Zmiana warunków, takich jak temperatura szczeliny powietrznej czy prąd, powoduje przesunięcie punktu pracy (rys. 2.). Jeśli przesunie się on poniżej knee point, dochodzi do trwałej demagnetyzacji.
Rys. 2. Charakterystyki odmagnesowania magnesu N35 z zaznaczoną prostą obciążenia i punktem pracy dla różnej szerokości szczeliny powietrznej modelu.
Temperatura dodatkowo komplikuje sytuację. Wraz ze wzrostem temperatury maleją wartości Br oraz HcJ (koercji wewnętrznej). Oznacza to, że ta sama wartość pola przeciwnego może spowodować znacznie większy spadek namagnesowania w wysokiej temperaturze niż w temperaturze pokojowej. Dlatego tak istotne jest uwzględnienie zależności temperaturowych B-H = f(T) w symulacjach.
Zjawisko demagnetyzacji może mieć różne przyczyny, takie jak: długotrwała praca w podwyższonej temperaturze, chwilowe impulsy prądowe (zwarcia), zmiana topologii pola lub samodemagnetyzacja wynikająca z geometrii. W każdym z tych przypadków inżynier powinien być w stanie przewidzieć, czy punkt pracy magnesu znajdzie się w obszarze bezpiecznym. Aby lepiej zrozumieć naturę zjawiska demagnetyzacji i jego konsekwencje w praktyce, w dalszej części artykułu przedstawiono serię studiów przypadków opartych na symulacjach wykonanych w oprogramowaniu Ansys Maxwell oraz Motor-CAD. Pierwsze z nich koncentrują się na analizie zjawiska w skali materiału i pojedynczego magnesu. Przeanalizowano wpływ temperatury, prądu czy histerezy na położenie punktu pracy i utratę remanencji. Ostatni przykład ma już charakter aplikacyjny, pokazując, jak lokalna demagnetyzacja przekłada się na spadek momentu elektromagnetycznego oraz pogorszenie sprawności maszyny. Dzięki połączeniu wyników z obu środowisk możliwe jest pełne oddanie natury zjawiska.
Studium przypadku I: Temperatura zabija magnes
W pierwszym przykładzie przeanalizowano wpływ temperatury na stabilność właściwości magnetycznych magnesu trwałego. Układ odniesienia stanowi prosta konfiguracja magnetyczna z magnesem magnetowodem zamykającym obwód magnetyczny. W najprostszej formie taka analiza traktuje magnes jako idealne źródło pola magnetycznego, pomijając zmiany jego stanu namagnesowania zależne od warunków pracy. W celu odwzorowania rzeczywistego zjawiska uwzględniono charakterystykę materiałową, jak i aktualny punkt pracy magnesu.
Proces ten wymaga wprowadzenia wymuszenia pola magnesu trwałego Permanent Magnet Field oraz określenia obszaru krzywej B-H, w którym znajduje się analizowany stan (proces magnesowania – pierwsza ćwiartka, demagnetyzacji – druga). Zdefiniowano punkt początkowy odpowiadający aktualnemu stanowi namagnesowania, importowany z projektu źródłowego. Dzięki temu możliwe było śledzenie zmian położenia punktu pracy.
Mapowanie pola magnesu w przypadku modeli bez histerezy sprowadza się do przypisania wartości i kierunku pola w poszczególnych elementach siatki. Bardziej złożone analizy, uwzględniające zjawiska takie jak remanencja czy częściowa demagnetyzacja, wymagają natomiast zachowania spójności siatki pomiędzy projektem źródłowym a docelowym.
Celem obliczeń było określenie stabilności pracy magnesu przy różnych temperaturach. Wyniki pokazały że po przekroczeniu knee point punkt pracy nie wraca do pierwotnego położenia po schłodzeniu, co oznacza to trwałą demagnetyzację materiału i spadek remanencji (rys. 3 i 4).
Rys. 3. Przesunięcie punktu pracy magnesu w funkcji temperatury oraz przekroczenie punktu knee point.
Rys. 4. Wpływ temperatury magnesu na przebieg i wartość momentu elektromagnetycznego maszyny elektrycznej.
Jeszcze poważniejsze skutki występują, gdy temperatura przesuwa punkt pracy poniżej punktu załamania. Wtedy materiał ulega trwałej demagnetyzacji, a właściwości magnetyczne nie zostają odzyskane po powrocie do nominalnych warunków (rys. 5.)
Rys. 5. Wpływ temperatury magnesu na poziom indukcji magnetycznej po przekroczeniu punktu załamania wskazujący na trwałą utratę właściwości magnetycznych.
Studium przypadku II: Prąd zwarciowy
Kolejnym zagrożeniem jest wysoki prąd zwarciowy, który wpływa na punkt pracy magnesu. Zamodelowano to, używając modelu zbliżonego do pierwszego, lecz tym razem umieszczono rdzeń w cewce, w której wymuszono przebieg dużego prądu.
Istotną kwestią są ustawienia dotyczące obliczania punktów pracy. Proces magnesowania lub demagnetyzacji wymaga rozdzielenia symulacji na dwa etapy. W pierwszym, tzw. projekcie źródłowym (source), modelowany jest sam proces magnesowania, czyli sposób, w jaki w materiale powstaje trwałe pole magnetyczne. W drugim, tzw. projekcie docelowym (target), uzyskane pole traktowane jest jako wymuszenie, wykorzystywane do symulacji rzeczywistych warunków pracy urządzenia. Użytkownik może skonfigurować to wymuszenie poprzez Permanent Magnet Field w formie połączeń obiektowych lub opartych na projekcie. Wartości natężenia koercji (Hc) uzyskane z projektu źródłowego są następnie mapowane na siatkę projektu docelowego. Dzięki temu oba modele nie muszą posiadać identycznych geometrii.
Rys. 6. Krzywa powrotu umożliwiająca śledzenie przesunięcia punktu pracy.
Wcześniej nie zmienialiśmy tych ustawień, ponieważ zależało nam na przeniesieniu namagnesowanego magnesu do układu magnetycznego oraz to, że temperaturę zmienialiśmy skokowo po wartościach wcześniej wprowadzonych. Prąd nie jest w stanie nagle się zmienić. Zawsze towarzyszy mu pewna inercja wynikająca z indukcyjności.
Dzięki tej opcji możemy prześledzić punkty pracy na krzywej B-H od pierwotnej krzywej histerezy przez krzywą powrotu (rys. 6.) magnesu. Warto tu nadmienić, że demagnetyzacja przebiegła tu metodą anizotropową. To znaczy, że kierunek magnetyzacji jest określany przez użytkownika w polu Unit Vector input of Magnetic Coercivity w konfiguracji właściwości materiału (rys. 7.). W przypadku magnetyzacji/demagnetyzacji izotropowej kierunek zjawiska jest określany przez orientację obliczonego pola magnetyzującego z rozwiązania pola. W takim przypadku użytkownik musi ustawić wszystkie trzy składowe Unit Vector input of Magnetic Coercivity na wartość zero (0), aby Maxwell wiedział, że kierunek jest obliczany, a nie określony przez użytkownika.
Rys. 7. Właściwości materiałowe definiujące wektor namagnesowania w modelu.
Należy pamiętać jednak, że połączenie magnetyzacji anizotropowej i niejednorodnej (zmienny kierunek magnetyzacji) nie jest obsługiwane w Maxwellu, ponieważ stan magnetyzacji w objętości materiału musi być powiązany z jednym układem współrzędnych.
Studium przypadku III: Histereza
Dotychczasowe analizy opierały się na podejściu dwuetapowym, w którym realizowano pojedynczy proces magnetyzacji lub demagnetyzacji, a uzyskany w jego wyniku magnes (w stanie namagnesowanym bądź rozmagnesowanym) wykorzystywano następnie jako element wejściowy w kolejnym projekcie. W przypadku bardziej złożonych zjawisk, obejmujących wieloetapowy przebieg magnetyzacji i demagnetyzacji, konieczne jest zastosowanie solvera nieustalonego pola magnetycznego (Magnetic Transient Solver). W takim przypadku wystarczy jedna (opadająca) gałąź pełnej pętli histerezy (rys. 8.), a dodatkowe wymuszenie pola magnetycznego nie jest wymagane.
Rys. 8. Opadająca gałąź pętli histerezy wykorzystywana jako dane wejściowe krzywej B-H.
Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie nieliniowego zachowania materiału, nasycenia magnetycznego oraz zmian permeancji w zależności od wartości (i kierunku) wzbudzenia. Solver jest w stanie poprawnie odzwierciedlić również zjawiska związane z częściową demagnetyzacją oraz zmianą remanencji materiału (rys. 9.). W praktyce oznacza to, że każda kolejna wartość pola magnetycznego obliczana przez solver odnosi się do realnej odpowiedzi materiału na wzrost lub spadek natężenia pola, co znacznie zwiększa wiarygodność wyników.
Rys. 9. Krzywa zmian indukcji i natężenia pola w funkcji prądu uzwojenia. Punkt A odpowiada stanowi remanencji magnesu.
Modelowanie procesów magnesowania i rozmagnesowania z wykorzystaniem pełnej charakterystyki histerezowej materiału pozwala na odwzorowanie jego dynamicznego zachowania w rzeczywistych warunkach pracy. W praktyce oznacza to możliwość śledzenia całej historii zmian stanu magnetycznego, a nie tylko pojedynczego punktu pracy, co ma ogromne znaczenie w nowoczesnych urządzeniach, w których pole magnetyczne zmienia się wielokrotnie, nierzadko gwałtownie i w obu kierunkach.
Na rysunku 10. przedstawiono trajektorię B-H, która ilustruje właśnie taki cykliczny proces. Każdy jej fragment odpowiada kolejnym etapom reakcji materiału na zmieniające się pole: od rozmagnesowania w kierunku dodatnim (A→B), przez namagnesowanie w kierunku przeciwnym (B→C), po ponowne cofanie i wzrost magnetyzacji (C→D, D→E) aż do powrotu do stanu początkowego (E→A). Dzięki takiemu podejściu można analizować zjawiska, których klasyczne modele w ogóle nie uwzględniają, jak np. częściową demagnetyzację, przesunięcie remanencji, histerezę wtórną czy różnice w przebiegu charakterystyki przy zmianie kierunku pola.
Rys. 10. Charakterystyka B-H z zaznaczonymi fazami magnetyzacji i demagnetyzacji.
Z punktu widzenia inżynierskiego, modelowanie oparte na pętli histerezy jest niezwykle istotne wszędzie tam, gdzie urządzenie pracuje cyklicznie lub w warunkach zmiennego pola magnetycznego. Przykładami mogą być maszyny elektryczne o regulowanym strumieniu indukcji magnetycznej, w których sterowanie odbywa się poprzez kontrolowane rozmagnesowywanie magnesów trwałych. Tego rodzaju analizy pozwalają przewidywać nie tylko wartości indukcji magnetycznej w danym punkcie pracy, ale również ewolucję stanu magnetycznego w czasie.
Studium przypadku IV: Zjawisko w skali napędu
W ostatnim przykładzie przechodzimy z poziomu pojedynczego magnesu do analizy całego układu napędowego. Zjawisko demagnetyzacji można także analizować w środowisku Motor-CAD. Przeanalizowano silnik z wewnętrznymi magnesami trwałymi (IPM) w celu zbadania parametrów pracy magnesów, a w konsekwencji całej maszyny.
Podstawą każdej analizy zjawiska demagnetyzacji w Motor-CAD jest opis materiału. To od parametrów właściwości materiałowych zależy rzetelność obliczeń i to, jak program wyznaczy: jak zachowuje się magnes w różnych warunkach pracy. Definiowane są m.in. krzywe polaryzacji i indukcji magnetycznej w funkcji temperatury, które stanowią punkt wyjścia do wszystkich dalszych obliczeń. Te charakterystyki pozwalają solverowi określić, jak zmienia się remanentna indukcja magnetyczna Br w zależności od temperatury, natężenia pola czy historii namagnesowania. Poniżej przedstawiono równanie używane do modelowania temperaturowej zależności remanentnej indukcji magnetycznej (1), a także równania dla krzywych normalnych (2) i wewnętrznych (3).
Po przeanalizowaniu zwarcia silnika uzyskujemy wartość prądu zwarcia. Informację tę możemy wykorzystać do analizy z włączoną opcją odpowiadającą za demagnetyzacje (Performance Test "Demagnetization"). W efekcie otrzymamy wyniki jak na rysunku 11. Widać, że magnesy w warstwie zewnętrznej uległy znacznej demagnetyzacji zarówno pod względem wartości, jak i kierunku pola. Natomiast magnesy w warstwie wewnętrznej doświadczają jedynie niewielkiej demagnetyzacji.
Rys. 11. Rozkład indukcji remanentnej w magnesach trwałych, obrazujący lokalne obszary częściowej demagnetyzacji.
W zakładce Output Data/E-Magnetics/Materials mamy dostępne wszystkie wartości liczbowe dotyczące przyjętych magnesów. W zakładce odpowiedzialnej za analizę demagnetyzacji w Motor-CAD dostępne jest szczegółowe zestawienie wszystkich kluczowych parametrów opisujących stan magnesów trwałych w danym punkcie pracy. Tabela obejmuje m.in. wartości indukcji remanentnej Br, temperatury pracy magnesu, efektywnej indukcji remanentnej po uwzględnieniu wpływu warunków roboczych, a także parametry związane z demagnetyzacją, takie jak współczynnik demagnetyzacji, położenie punktu knee point czy rozkład gęstości strumienia magnetycznego. Dodatkowo uwzględnione są wartości natężenia pola magnetycznego oraz permeancji, co pozwala inżynierowi szybko ocenić poziom nasycenia, stopień utraty właściwości magnetycznych oraz bezpieczeństwo pracy układu w kontekście ryzyka demagnetyzacji.
Rys. 12. Przebieg prądu podczas chwilowego zwarcia.
Demagnetyzacja magnesów nie pozostaje bez wpływu na parametry pracy maszyny. Aby to pokazać, przeprowadzono analizę, w której napięcie zasilające zostało zwiększone do poziomu zwarcia, a następnie ponownie obniżone (rys. 12.). W efekcie przed pojawieniem się prądu zwarciowego silnik osiągał szczytowy moment obrotowy o wartości 283 Nm. Po wystąpieniu trwałej demagnetyzacji wartość ta spadła do 262 Nm, co odpowiada spadkowi o 7,42% (rys. 13.).
Rys. 13. Spadek momentu elektromagnetycznego po demagnetyzacji.
Wnioski
Demagnetyzacja magnesów trwałych to zjawisko, które ma bezpośredni wpływ na parametry pracy maszyn elektrycznych – od spadku indukcji i zmian kierunku namagnesowania, po obniżenie momentu obrotowego. Może być wywołana zarówno pracą w wysokiej temperaturze, jak i krótkotrwałymi impulsami prądowymi.
Symulacje w środowisku Ansys pozwalają nie tylko przewidzieć wystąpienie demagnetyzacji, ale również dokładnie zrozumieć jej przyczyny i skutki. Narzędzia takie jak Maxwell i Motor-CAD umożliwiają analizę charakterystyk B-H, knee point, krzywych powrotu czy wpływu temperatury, a także ocenę efektów w skali całego układu, łącznie z wpływem na moment elektromagnetyczny.
Dzięki temu inżynier ma dziś możliwość kompleksowego przebadania zjawiska demagnetyzacji – od poziomu materiału aż po parametry systemowe – i projektowania napędów odpornych na jej skutki.
Autor: Piotr Sadowski, MESco
Najnowsze produkty i technologie
Firma eMKa zaprasza na szkolenia zawodowe
Firma eMKa Szkolenia to dostawca usług edukacyjnych z 19-letnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i współpracujemy w sektorze B2B (fabryki, korporacje,...
Firma eMKa Szkolenia to dostawca usług edukacyjnych z 19-letnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i współpracujemy w sektorze B2B (fabryki, korporacje, sieci wielkopowierzchniowe etc. ), jednak zaopiekujemy się każdym klientem – nawet tym najmniejszym.
Finder Polska świętował 10-lecie na targach ENERGETAB 2026
Podczas targów ENERGETAB 2026 firma Finder Polska zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki i zarządzania energią, m.in. programowalny przekaźnik OPTA oraz jego premierowe zastosowania....
Podczas targów ENERGETAB 2026 firma Finder Polska zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki i zarządzania energią, m.in. programowalny przekaźnik OPTA oraz jego premierowe zastosowania. Targi były też okazją do świętowania – w tym roku Finder Polska obchodzi 10-lecie działalności!
SPV RM – regulator parku energii z funkcją strażnika mocy dla nowoczesnej generacji rozproszonej
Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera nie tylko sama produkcja energii, ale również jej bezpieczne, przewidywalne i zgodne...
Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera nie tylko sama produkcja energii, ale również jej bezpieczne, przewidywalne i zgodne z wymaganiami operatorów zarządzanie. Farmy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, instalacje biogazowe czy układy przemysłowe typu „zero eksport” wymagają dziś rozwiązań, które pozwalają kontrolować parametry pracy źródeł, ograniczać moc oddawaną do sieci oraz zapewniać skuteczną komunikację z systemami...
Stoisko Relpolu na Energetab 2026 było oblegane przez zwiedzających
Na targach w Bielsku-Białej firma Relpol prezentowała nowoczesne urządzenia pomiarowe oraz rozwiązania wspierające zarządzanie energią. Ale stoisko Relpolu cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko...
Na targach w Bielsku-Białej firma Relpol prezentowała nowoczesne urządzenia pomiarowe oraz rozwiązania wspierające zarządzanie energią. Ale stoisko Relpolu cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko z powodu oferty produktowej – poza klientami i partnerami biznesowymi chętnie odwiedzali je też... amatorzy tostów i darta.
Setki osób odwiedziło stoisko Elektrometal S.A. podczas ENERGETAB 2026
Elektrometal S.A. prezentował w Bielsku-Białej m.in. specjalistyczne oprawy oświetleniowe ewakuacyjne i do stref zagrożonych wybuchem. Mimo dość trudnej sytuacji na rynku, stoisko Elektrometalu odwiedziło...
Elektrometal S.A. prezentował w Bielsku-Białej m.in. specjalistyczne oprawy oświetleniowe ewakuacyjne i do stref zagrożonych wybuchem. Mimo dość trudnej sytuacji na rynku, stoisko Elektrometalu odwiedziło bardzo dużo obecnych i nowych klientów.
Wykorzystanie magazynów energii w obiektach przemysłowych i usługowych
Bateryjne magazyny energii stanowią efektywne rozwiązanie problemu niezgodności profili generacji i zużycia w obiektach przemysłowych i usługowych. Zwiększają wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznych...
Bateryjne magazyny energii stanowią efektywne rozwiązanie problemu niezgodności profili generacji i zużycia w obiektach przemysłowych i usługowych. Zwiększają wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznych do maksymalnego stopnia, ograniczają moc szczytową, istotnie redukują koszty oraz poprawiają stabilność zasilania, bezpieczeństwo i ciągłość produkcji oraz możliwość pracy w trybie zasilania awaryjnego. Dostępne są jako zewnętrzne rozdzielnice lub kontenery dla większych mocy.
Stacjonarny analizator PQI-DA Smart – niezawodne narzędzie do monitorowania i rejestracji zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych
Współczesne sieci elektroenergetyczne – zarówno publiczne, jak i przemysłowe – stawiają czoła rosnącym wyzwaniom związanym z jakością energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii,...
Współczesne sieci elektroenergetyczne – zarówno publiczne, jak i przemysłowe – stawiają czoła rosnącym wyzwaniom związanym z jakością energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, elektromobilności oraz urządzeń energoelektronicznych powoduje wzrost zjawisk zakłócających, takich jak poziom harmonicznych, asymetria napięć, migotanie światła czy wahania napięcia. W odpowiedzi na te wyzwania firma A. Eberle proponuje stacjonarny analizator PQI-DA Smart – urządzenie, które przeobraża...
Zasilacze komputerowe – jak dobrać moc i zabezpieczenia do nowoczesnego PC?
Składając nowy komputer, łatwo dać się ponieść emocjom i wydać lwią część budżetu na potężną kartę graficzną czy szybki procesor. Zasilacz? Często ląduje w koszyku na samym końcu, wybierany "po taniości"....
Składając nowy komputer, łatwo dać się ponieść emocjom i wydać lwią część budżetu na potężną kartę graficzną czy szybki procesor. Zasilacz? Często ląduje w koszyku na samym końcu, wybierany "po taniości". To błąd, który w najlepszym razie kończy się nagłymi resetami systemu, a w najgorszym – dosłownym spaleniem drogich podzespołów. Zasilacz to serce całego PC. Zobacz, jak mądrze dobrać jego moc do nowoczesnego sprzętu i na jakie zabezpieczenia zwrócić uwagę, by zyskać pancerne bezpieczeństwo i absolutny...
Skuteczność zintegrowanych systemów ochrony przed przepięciami o częstotliwości sieciowej (POP) w instalacjach niskiego napięcia
Powszechna obecność wrażliwych urządzeń elektronicznych we współczesnych instalacjach niskiego napięcia modyfikuje wymagania w zakresie ich ochrony. Podczas gdy zagrożenia wywołane przejściowymi wyładowaniami...
Powszechna obecność wrażliwych urządzeń elektronicznych we współczesnych instalacjach niskiego napięcia modyfikuje wymagania w zakresie ich ochrony. Podczas gdy zagrożenia wywołane przejściowymi wyładowaniami atmosferycznymi są powszechnie uwzględniane w procesach projektowych, poważny problem eksploatacyjny stanowią długotrwałe wzrosty napięcia o częstotliwości sieciowej. Tradycyjne ograniczniki chroniące przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi (SPD) okazują się wobec nich nieskuteczne....
Nexans Power Accessories pokaże swoje rozwiązania na targach ENERGETAB 2026
Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. jest cenionym dostawcą prefabrykowanych akcesoriów i osprzętu kablowego niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Swoje najlepsze rozwiązania firma zaprezentuje...
Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. jest cenionym dostawcą prefabrykowanych akcesoriów i osprzętu kablowego niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Swoje najlepsze rozwiązania firma zaprezentuje na stoisku G 9 podczas targów ENERGETAB 2026.
Na czym polega przegląd oświetlenia awaryjnego i co musi być sprawdzone?
Sprawne oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczną ewakuację w przypadku zaniku zasilania. Aby system działał prawidłowo w sytuacji zagrożenia, konieczne jest jego regularne sprawdzanie. Taki przegląd...
Sprawne oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczną ewakuację w przypadku zaniku zasilania. Aby system działał prawidłowo w sytuacji zagrożenia, konieczne jest jego regularne sprawdzanie. Taki przegląd obejmuje ocenę stanu technicznego instalacji, testy działania oraz weryfikację dokumentacji, dzięki czemu można wykryć usterki, zanim wpłyną na bezpieczeństwo użytkowników obiektu.
Ciepło ucieka przez okno, a rachunek rośnie. Jak ograniczyć straty w wynajmowanym apartamencie?
Zimowy dzień, temperatura spada poniżej zera, a Ty wchodzisz do apartamentu tuż po wyjeździe gości – w sypialni otwarte na oścież okno i rozgrzany grzejnik. Konsekwencje pojawią się później, gdy zostaniesz...
Zimowy dzień, temperatura spada poniżej zera, a Ty wchodzisz do apartamentu tuż po wyjeździe gości – w sypialni otwarte na oścież okno i rozgrzany grzejnik. Konsekwencje pojawią się później, gdy zostaniesz obciążony rachunkiem za prąd. Możesz oczywiście przypominać o wyłączaniu ogrzewania na czas wietrzenia, dopisać kolejną zasadę do regulaminu czy umieścić wskazówkę przy oknie. Nie każda osoba podczas kilkudniowego pobytu będzie jednak pamiętać o wszystkich zaleceniach gospodarza. A co, gdyby ogrzewanie...
Relpol na Energetab 2026
Zapraszamy do hali A, na stoisko nr 10, gdzie będzie można po raz pierwszy poznać najnowsze propozycje Relpol przygotowane z myślą o nowoczesnych instalacjach elektrycznych.
Zapraszamy do hali A, na stoisko nr 10, gdzie będzie można po raz pierwszy poznać najnowsze propozycje Relpol przygotowane z myślą o nowoczesnych instalacjach elektrycznych.
ARMAC rozwija ofertę zasilania awaryjnego. Nowe UPS-y 6 i 10 kVA na targach ENERGETAB
ARMAC to polska marka specjalizująca się w rozwiązaniach służących ochronie i stabilizacji zasilania urządzeń elektrycznych, a jej oferta obejmuje zasilacze awaryjne UPS, akumulatory, moduły bateryjne...
ARMAC to polska marka specjalizująca się w rozwiązaniach służących ochronie i stabilizacji zasilania urządzeń elektrycznych, a jej oferta obejmuje zasilacze awaryjne UPS, akumulatory, moduły bateryjne oraz urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej przeznaczone zarówno dla użytkowników domowych, jak i odbiorców biznesowych. Marka koncentruje się na tworzeniu kompatybilnych rozwiązań, z których można budować systemy ochrony energetycznej dostosowane do konkretnych zastosowań.
Znak Direct – znaczniki kablowe i inne oznakowania projektowane online
Czytelne i trwałe oznakowanie urządzeń, przewodów, kabli, szaf sterowniczych oraz elementów instalacji ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy, sprawnego montażu i późniejszej obsługi technicznej. Firma...
Czytelne i trwałe oznakowanie urządzeń, przewodów, kabli, szaf sterowniczych oraz elementów instalacji ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy, sprawnego montażu i późniejszej obsługi technicznej. Firma Znak Direct oferuje szeroki wybór tabliczek, oznaczników, naklejek i znaków przeznaczonych dla przemysłu, elektroinstalatorów, automatyków, producentów maszyn oraz wykonawców instalacji technicznych.
Energia pod pełną kontrolą
Farma fotowoltaiczna jest dziś często punktem wyjścia do inwestycji w odnawialne źródła energii. Po uruchomieniu szybko okazuje się jednak, że sama produkcja energii nie przesądza jeszcze o efektywności...
Farma fotowoltaiczna jest dziś często punktem wyjścia do inwestycji w odnawialne źródła energii. Po uruchomieniu szybko okazuje się jednak, że sama produkcja energii nie przesądza jeszcze o efektywności przedsięwzięcia. Źródło musi bezpiecznie współpracować z siecią, reagować na warunki w punkcie przyłączenia, uwzględniać profil odbioru i możliwości magazynowania energii. Coraz większe znaczenie ma więc nie tylko moc zainstalowana, lecz także zdolność do zarządzania całym układem.
Ciągłość zasilania w rozdzielnicy – jak uniknąć kosztownych błędów
Awaria zasilania nie zawsze oznacza całkowity brak napięcia – często problem jest znacznie bardziej złożony. Dowiedz się, czym różnią się urządzenia AZF, SZR, WN, WP i KSB oraz kiedy ich zastosowanie naprawdę...
Awaria zasilania nie zawsze oznacza całkowity brak napięcia – często problem jest znacznie bardziej złożony. Dowiedz się, czym różnią się urządzenia AZF, SZR, WN, WP i KSB oraz kiedy ich zastosowanie naprawdę ma sens. W artykule pokazujemy, jak właściwy dobór aparatury skraca czas diagnostyki, ogranicza przestoje i zwiększa niezawodność rozdzielnicy. To praktyczny przewodnik dla projektantów, instalatorów i wszystkich odpowiedzialnych za ciągłość zasilania.
Certyfikat CNBOP-PIB dla instalatorów czujników. Trwają zapisy na kolejne edycje szkoleń
Po trzech z dziewięciu zaplanowanych na 2026 rok edycji ogólnopolskiego programu certyfikowanych szkoleń dla instalatorów autonomicznych czujników dymu, tlenku węgla, gazu i ciepła, organizatorzy udostępniają...
Po trzech z dziewięciu zaplanowanych na 2026 rok edycji ogólnopolskiego programu certyfikowanych szkoleń dla instalatorów autonomicznych czujników dymu, tlenku węgla, gazu i ciepła, organizatorzy udostępniają kolejne terminy. Do końca roku odbędzie się jeszcze sześć edycji. Każda zakończy się walidacją przeprowadzoną przez CNBOP-PIB, a uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą egzamin, otrzymają certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
Ciągły monitoring jakości energii elektrycznej ze stacjonarnym analizatorem Sonel PQM-750
Analizator PQM-750 to odpowiedź firmy Sonel na rosnące wymagania rynku energetycznego. Stworzony z myślą o precyzyjnym, ciągłym monitoringu parametrów sieci, wyróżnia się kompaktową budową, modułową konstrukcją...
Analizator PQM-750 to odpowiedź firmy Sonel na rosnące wymagania rynku energetycznego. Stworzony z myślą o precyzyjnym, ciągłym monitoringu parametrów sieci, wyróżnia się kompaktową budową, modułową konstrukcją oraz zaawansowaną funkcjonalnością.
Oświetlenie przemysłowe pod presją bezpieczeństwa
Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej, bezpieczeństwa pracy oraz niezawodności instalacji sprawiają, że oświetlenie przemysłowe staje się jednym z kluczowych elementów nowoczesnych zakładów...
Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej, bezpieczeństwa pracy oraz niezawodności instalacji sprawiają, że oświetlenie przemysłowe staje się jednym z kluczowych elementów nowoczesnych zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych. Szczególnego znaczenia nabierają dziś również rozwiązania przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem. O wyzwaniach związanych z doborem oświetlenia przemysłowego, specyfice wymagań w strefach zagrożonych wybuchem oraz planach rozwoju firmy w Polsce rozmawiamy...
Jaką temperaturą grzać termokurczki z klejem, by klej uszczelnił połączenie
Prawidłowa temperatura podczas obkurczania termokurczek z klejem ma bezpośredni wpływ na szczelność połączenia. Zbyt słabe podgrzanie nie pozwoli klejowi wypełnić wszystkich szczelin, natomiast nieprawidłowa...
Prawidłowa temperatura podczas obkurczania termokurczek z klejem ma bezpośredni wpływ na szczelność połączenia. Zbyt słabe podgrzanie nie pozwoli klejowi wypełnić wszystkich szczelin, natomiast nieprawidłowa technika może pogorszyć efekt końcowy. Sprawdź, jakie wartości temperatury są wymagane i na co zwrócić uwagę podczas całego procesu.
Finder Polska zaprasza na targi ENERGETAB 2026!
Podczas tegorocznej edycji targów ENERGETAB firma Finder Polska zaprezentuje najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki i zarządzania energią. Na stoisku A55 zaprezentowane zostaną m.in. programowalny...
Podczas tegorocznej edycji targów ENERGETAB firma Finder Polska zaprezentuje najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki i zarządzania energią. Na stoisku A55 zaprezentowane zostaną m.in. programowalny przekaźnik OPTA oraz jego premierowe zastosowania. Odwiedzający będą mogli zobaczyć również demonstracyjne stanowisko ze sterownikiem Finder OPTA z zaimplementowaną aplikacją AI do zbierania i analizy danych z sieci elektrycznej i układów automatyki.
Przemysłowe magazyny energii w praktyce: jak obniżyć koszty energii i zwiększyć autonomię instalacji PV w segmencie C&I
„Rosnące koszty energii, niestabilność sieci i coraz bardziej restrykcyjne warunki przyłączeniowe sprawiają, że magazynowanie energii przestaje być opcją – staje się elementem architektury każdej poważnej...
„Rosnące koszty energii, niestabilność sieci i coraz bardziej restrykcyjne warunki przyłączeniowe sprawiają, że magazynowanie energii przestaje być opcją – staje się elementem architektury każdej poważnej instalacji fotowoltaicznej w segmencie przemysłowym i komercyjnym. Inwestorzy, przedsiębiorstwa i właściciele farm PV stoją dziś przed pytaniem: czy wdrożyć przemysłowy magazyn energii oraz który system wybrać, żeby projekt był rentowny od pierwszego dnia eksploatacji” – Sebastian Fibrand, Country...
PSI pokaże swoje najlepsze rozwiązania na targach ENERGETAB 2026
PSI jest międzynarodową firmą obecną na rynku od ponad 57 lat, która na podstawie własnego oprogramowania zapewnia kompleksowe rozwiązania dla wielu branż: produkcji, logistyki czy przemysłu chemicznego....
PSI jest międzynarodową firmą obecną na rynku od ponad 57 lat, która na podstawie własnego oprogramowania zapewnia kompleksowe rozwiązania dla wielu branż: produkcji, logistyki czy przemysłu chemicznego. Rozwiązania PSI wykorzystywane są na całym świecie do optymalizacji przepływu energii i materiałów, przeznaczonych dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i przemysłu. Zapraszamy do spotkań podczas targów ENERGETAB!
Energoelektroniczne kompensatory mocy biernej ASTec SVG dużej mocy
Rosnące wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz dynamiczna zmienność obciążeń w zakładach przemysłowych czynią kompensację mocy biernej kluczową z perspektywy technicznej i ekonomicznej....
Rosnące wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz dynamiczna zmienność obciążeń w zakładach przemysłowych czynią kompensację mocy biernej kluczową z perspektywy technicznej i ekonomicznej. W obliczu wzrastających kosztów energii biernej oraz konieczności spełnienia rygorystycznych norm, coraz większą rolę odgrywają nowoczesne rozwiązania, takie jak statyczne generatory mocy biernej (SVG) o prądzie znamionowym 150 A i 200 A. Dzięki zaawansowanym parametrom, możliwościom rozbudowy i dynamicznej...
Stabilizacja napięcia w układach zasilania obiektów krytycznych – rozwiązania MSR i MST
Wahania napięcia w sieciach elektrycznych to powszechny problem, który może prowadzić do awarii urządzeń czy przerw w produkcji. Według normy PN-EN 50160, dopuszczalne odchylenia napięcia to ±10%, jednak...
Wahania napięcia w sieciach elektrycznych to powszechny problem, który może prowadzić do awarii urządzeń czy przerw w produkcji. Według normy PN-EN 50160, dopuszczalne odchylenia napięcia to ±10%, jednak wiele urządzeń przemysłowych wymaga znacznie wyższej stabilności.
Licznik na szynę TH35 (DIN) – REMIZ 3
W dobie rosnących kosztów energii i zaostrzających się norm efektywności energetycznej, precyzyjna analityka staje się fundamentem nowoczesnego zarządzania infrastrukturą. REMIZ 3 to licznik energii elektrycznej,...
W dobie rosnących kosztów energii i zaostrzających się norm efektywności energetycznej, precyzyjna analityka staje się fundamentem nowoczesnego zarządzania infrastrukturą. REMIZ 3 to licznik energii elektrycznej, który łączy kompaktową budowę na szynie DIN z funkcjonalnością zaawansowanych jednostek pomiarowych ze zdalnym odczytem.
Assessment center – czym jest i dlaczego coraz częściej pojawia się w rekrutacji specjalistów?
W branżach technicznych, w których od kandydatów oczekuje się nie tylko wiedzy, lecz także samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności pracy pod presją oraz dobrej organizacji, tradycyjna rozmowa kwalifikacyjna...
W branżach technicznych, w których od kandydatów oczekuje się nie tylko wiedzy, lecz także samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności pracy pod presją oraz dobrej organizacji, tradycyjna rozmowa kwalifikacyjna nie zawsze wystarcza. CV pokazuje doświadczenie, rozmowa pozwala poznać motywację, ale dopiero praktyczne zadania pokazują, jak kandydat naprawdę działa w sytuacjach zbliżonych do codziennych wyzwań zawodowych. Właśnie dlatego coraz większą popularność zyskuje assessment center – metoda...
Miej oko na swój dom – poznaj smart kamery Sonoff
Co dzieje się w domu, kiedy jesteś w pracy, na wakacjach lub na spotkaniu? Czy wszystko jest w porządku z dzieckiem, które zostało pod opieką dziadków? Czy pies spokojnie odpoczywa, a kurier rzeczywiście...
Co dzieje się w domu, kiedy jesteś w pracy, na wakacjach lub na spotkaniu? Czy wszystko jest w porządku z dzieckiem, które zostało pod opieką dziadków? Czy pies spokojnie odpoczywa, a kurier rzeczywiście zostawił paczkę pod drzwiami? Nowoczesne kamery WiFi pozwalają sprawdzić to w każdej chwili – bez skomplikowanej instalacji i wysokich kosztów. Poznaj smart kamery Sonoff i wybierz model najlepiej dopasowany do swoich potrzeb!