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我们知道磁感应强度 b 等于啊磁导率没有乘以磁场强度啊,他符合一个这样的一个关系式, 那如果说这一个磁导率他是一个常数的话,那我们在坐标系里面的话,那他就是成一个线圈的关系。那如果是这是磁场强度,这是磁感应强度,那他们关,那他就符合这样的一个一个啊啊线圈关系。 但是实际中啊是这样的吗?如果说啊,如果说这是一个线圈,空心线圈,这空心圈中间没有磁芯的话啊,加上一个加上一个直流电的话,那他啊他的磁芯,他的他没有磁芯的话,他的磁导率就是空气的磁导率, 那空气的磁导率这个喵啊,他就几乎是一个常数啊。就是呃,就是一嘛。那那他基本上啊,他的关系就符合一个这样的类似一个线圈的关系, 但是一般来说我们不会去拿空心线圈做一个电杆,会在里面塞一个磁芯,就塞一个磁芯,那如果说在一个线圈里面塞了磁芯之后,那他的呃 啊磁场强度跟磁感应强啊,磁场强度跟磁感应强度还会不会符合这样关系呢?啊?他的磁导率是不是还是一个常数呢?那我们来 就关今天就关于这个问题来做一下分析,就是当我们我们的一个磁芯啊,如果说他没有被磁化的话,比如说这里一个老一个线圈,但是线圈没有通电,也就是这个磁性没有被磁化的话, 它里面的磁性里面的有很多很多无数个那的啊小磁头啊,这个磁头呢,它在里面没有没有磁化的话,是很凌乱的啊,就是凌乱无 呃杂乱无章的,那这样的话他们内部的磁筹啊,他们之间的磁场是相互抵消的,所以说这个时候的磁性他是不显磁性的啊,就是不能拿来吸东西,就就是呃没有磁性啊。那如那这个时候呢?我们这个是开关 啊,打开的时候,那这个时候那把开关一闭合,开关一闭合的话,那就会产生一个电流,对吧? 产生电流的话,那就会产生磁场,就会这个磁性,就会产生磁场,那磁场的方向就根据我们右手螺旋定则来定他的磁场方向,那比如说这个磁场方向是这样子的话,那之前在没有被磁化的磁性里面的磁头啊,就 有部分磁头就会发生偏转,那哪一部分磁头先发生偏转呢?就是那一部分就是 跟那个磁场方向啊差不多方向的那些磁头会发生发生偏转,比如说这一个差不多方向,这一个差不多方向,那这这几个会发生偏转啊,还有这个也会发生偏转,那还有这个也会发生那那那有的偏,有的也会发生一些偏转。就是如果说 如果说他的方向差异不是那么大的话,可能也会发生一些小轻微的偏转啊,我以浅颜色来来表示,那就说大有有一部分会发生偏转,这部分偏转的词头是跟词长方向啊差不多的那些词头, 那这个时候呢,词化的话就产生磁感应强度,这个时候啊就会有一个上升的一个曲线, 那这一段呢就是我们被词花促使词导率的一个词画曲线,对,这个过程叫促使词导率, 那接着有一还这个词心里面还有大量的没有被词,没有被没有偏转的那个词头,就是因为他们的方向跟词跟词长方向啊 差异比较大,甚至有的是反方向的,那这部分磁头就没那么容易偏转,那我们就继续加大这个呃线圈的电流,比如说这个滑动电阻器,刚开始的时候放在左边,说这个至少阻值很大,然后把这个 放在右边一点,那这个时候呢电流就会加大嘛,加大电流就相当于加大了磁场强度,就是 h 会变大。那这个时候呢,就是那些没有偏转的词头啊,也开始发生偏转啊,像比如说这个它也偏转了,这个也偏转,这个偏转,那就这个时候有很多会发生那种 啊强强制性让他发生偏转,那这个时候磁导率就会一下子就会很大,就这个磁化被啊磁场,磁场磁感应强,都会一下子会变得很大,会很抖。 那我们在这个时候啊,再继续加大我们的线圈电流,就是把这个滑动面的去的阻值越调小,那这个时候所有的磁头都发生偏转了 啊,所有的磁头都发生偏转了,然后但是剩下的磁头没多少吗?所以说他会有一点点上升,那你继续加大的话,他这个磁感应强度几乎是不变了啊,几乎不变的,几乎不变的话,那他的呃呃因为磁头基 都已经偏转完了吗?就是磁性里面磁头全部偏转完了,所以磁感应强度也就不会再增加了。那这个时候的磁性啊,就就就是处于什么状态了,就磁性已经饱和了, 那我们说磁性一旦饱和的话,那这个电感他就不成感性了,就不算是一个电感了,他就不能阻碍电流的变化了,是吧?那这样是是我们需要避免的。那呃我们来看一下在这个 磁性磁化的过程中啊,这一个过程,这个过程当我们的电流加大的时候,这个初使的时候啊,上升的磁感应强度 啊是可以回零的,什么意思呢?就是说我们的呃,当我们的呃磁场强度,也就是我们的电流减小为零的时候,他的他的曲线是可以原路返回的,可以原路返回,也就是说可以回到我们这种杂乱无章的呃出使状态就是磁性。 但是如果你突破了这个 a 点之后啊,就是到了 a 到 b 这个之间啊,你再去把电流减小的话,它这个时候的呃磁感应强度啊,它不会原路返回,它会有一部分剩下的呃 磁感应强度会这样子啊,应该会有会有剩下的磁感应强度,也就是说 这部分会有一部分的甚词,为什么会有这部分呢?就是因为你在这个过程中啊,在这个过程中啊,他会有一些词心啊,有一些词头会发生那个呃 就是刚性旋转。什么刚性旋转?就是你旋转你已经你已经产生这个方向之后,你把电流啊回到零到,他并不会重新旋转为原来的那种状态,就是他已经这种状态就叫刚性旋转,就是说就类似于我们的那个 啊,比如说你拿了一个海绵球,你用力一捏,捏一个很规则的一个海绵球,但是你用力一捏,捏了很简单,一松手的话, 他他他就不会复原成那种很规则球形了,可能也会有大部分会复原,但是还是一部分,到最后看见那个那个那个海绵球就不像是之前我们看到那个球形了。 那这个,呃呃磁性也是一样的,当有磁头发生刚性旋转之后,他就不能复原成之前的那个那个方向,那他就会有 剩下的啊。磁感应强度也叫瞬磁啊,这个瞬磁越大的话,就代表着我们这个 磁性的退磁能力越弱,那如果你非常大的话,那这个磁性就有很多刚性旋转的磁头,那这个磁性就会变成一个永磁体,就是可以用来吸引东西,就你哪怕断了电,他也可以用来吸引东西, 那这个过程他是不能还原的,哪怕那那你到了饱和状态,那更加就不能还原了,到饱和状态他还是会这样子的。还是不能按原路返回啊,不会按原路返回啊, 只有在这个过程才会有一个啊返回的过程啊,这个这个过程他会有返回的过程,那我们通过这整个一个过程啊,我们可以看到。呃,磁导率他是有变化的,他并不是一个限性的,是吧?他不是这个限性的关系, 那磁导率也就当你晒了磁性之后啊,他的磁导率是会发生变化的。那什么时候最大,什么时候最小呢?我们看 磁导率的大小,就看这个曲线的。什么曲线的斜率吗?因为磁导率没有等于 b 除以 h 吗?是吧?那就是看斜率,斜率越陡的,那就磁导率越大,那我们可以看把这个磁导率大概画出来,这个曲线按照这个曲线画的话,大概就是这样子的, 这个手是最大的吗?这个这个这个手是最大的吗?是吧?那最大的,那我们就是啊,这个是最大,那到了这里的话就很小了,是吧?到这里基本上是为零了,对吧?那就是这样的大概磁导率的一个曲线是大概是这样子的啊, 这是磁导率的一个曲线,那我们来看一下啊,整个一个如果是, 呃,如果是我们输入这个交流状态的话,那我们这个磁场,呃磁导率,呃,就是我们这个呃磁性磁化的曲线,到底是什么样子的呢?我们来看一下啊, 就就看一下这个这个曲线。首先这个过程呢,是我们刚开始磁性被磁化的过程,就是刚开始电流通电的时候,有线圈通电的时候,那还是这个曲线,是吧? 这个初使磁化曲线就是这个过程,其实就是这个曲线吗?对吧?就这个曲线啊,到了这里的话,那就是说饱和了,到了这里就是饱和了,那是因为磁场强度,磁感应强度他不会再增加了,也就说这个时候是饱和磁通密度, 对,就是饱和磁通密度,然后到了十一点,然后我们这个时候电流再减小,电流减小的话,那磁感也这个这个 磁化曲线呢?他并不会啊,原路返回,是吧?这刚才讲了,也就是说他的他的磁感应强度在电流为零的时候,也就磁场强度为零的时候,他还有一部分的磁感应强度,我们叫它甚磁, 那如果说我们想要把这部分的瞬时回零,那怎么办呢?就要加一个反向的电流,也就是叫加一个反向的磁场强度啊,加一个反向磁场强度让它回到零,因为你 加了反向磁场强度,是不是他就变为零之后是不是就变成那种杂乱无章的状态呢?啊?不是的啊,就是说你你你加了反向的磁场强度之后,他会有他的磁头啊,里面磁头会发生反方向的一个偏转,让他的那磁性内部的 磁场啊相互抵消,并不是说要回到原来状态,只要相互抵消了他们的磁感磁感应强度就为零,那这个时候磁感应强度为零对应的磁场强度我们就叫他叫,叫他 搅完磁力啊,也有人叫他搅完力啊,啊,就是就这个这个就搅完力,然后我们继续加大反方向的电流的话,那我们的这个磁化曲线因为谁这样的? 慢慢慢慢慢慢这个磁感应强度反方向的增加嘛?增加之后如果你继续加大电流,他又会直接一个饱和,然后你把这个反方向电流又减小的话,他也会磁感应强度也会减少,但是并不会原路返回,也是会在这个上面产生一定的瞬磁,然后你再往 之前的正方向再加大电流,又会让他石头发生偏短,让磁性内部的磁头的磁场发生抵消变为零。那就是这样一个周而复始的一个曲,一个一个过程,这样的一个这样的一个形状,像,感觉像一只海豚啊 啊,就是这,这叫磁质回线。为什么取名叫磁质回线呢?就是我们的磁感应强度滞后于磁场强度就是滞后,因为你磁场强度变为零之后,磁感应强度他并没有为他滞后了,所以叫 呃,磁质回线啊,就是这样来的。那我们说啊,平时我们在用到实际应用的时候呢啊,磁性是不可能让他 工作在这种状态吗?因为你已经饱和了,一般是工作在这种状态,比如说要不是工作在这种状态了啊,或者是你如果是一类的话,那就是可能是在在内部有一个啊小空间,这个在在磁啊,在在那个磁磁感应强度在变化,就这个这个空间了啊 啊,这是我们的一个磁性的磁化过程跟磁质回线的一个讲解啊,今天的课程先讲到这里,谢谢大家。

接下来我们就是进行一个呃软磁材料测试的一个讲解。嗯,啊,我们先先考虑一下软磁材料有哪些,对,就我们刚才提到的啥硅钢片,硅钢片其实就是硅的含量, 嗯,如果硅的含量在这个硅钢片里头增加,他的一个啊导热率,导热效率就会降低,这个效率降低之后我们磁饱和强度就会降低, 然后这个硅钢片就用到一些变压器,电容互感器,嗯,他的一个优点就是啥价格比较低一点,对,然后我们再看还有什么软磁材料,比如说镍铁合金,嗯,对,这个镍铁合金也叫什么?也叫泡沫合金,对,这个镍铁合金主要用的在啊脉冲的变压器上面的一个 应用,嗯,对,他在他其实用到我们一些弱信号的一个处理跟跟传输。除了这个我们还有铁铝核核心,是吧?用于制造一些变能变压器,以及我们跟我们公放应用很多的一个超声换能器的应用。 对,他的一个制造的合金其实就用到了我们的啊铁铝合金,对他的软磁性能比较好一点。嗯,啊,再一个还有一个猛猛锌铁氧体,这个猛锌铁氧体其实其实大家见的很多了,像我们一些普通的线圈, 他就是通过这个猛锌铁氧体去做的。呃,还有一些电磁变压器,呃,还有一些滤波器都是用这个猛 蒙新铁氧体去做的。是的啊,所以这些软磁材料其实就是一些合金啊合金材料的一些构成,嗯,对吧?我们软磁材料的测试 您可以这样理解,我们用到一些呃信号的处理,对不对?变压器,是的,是吧?滤波器,嗯,包括超声换能器这些产品啊,都会用到这些软磁材料。嗯,那说明对这个软磁材料测试的应用 也就非常广了。对,对,所以这个软磁材料应用也是我们当今一个热门的应用,因为这个软磁材料他比较多,我们这次就是主要是以硅钢的一个 啊软磁材料测试为为例,给大家讲解一下软磁材料测试一个应用的场景背景以及。呃,如何去搭建这个测试的一个场景。嗯, 我们首先来看一下软磁材料测试的一个场景,这个我们主要是说的是我们的这个硅钢片,嗯,啊, 呃,软磁材料测试是针对具有高磁导率以及一些低损耗特性的软磁材料,刚才说的硅钢片铁氧铁对不对?是的,然后进行一个性能评估,目的就是,呃,目的就是确定他在这个交变交流场景 和直流场景的一个啊磁磁性能。是的,对,因为我们刚才说到了他,他会用到我们交流场景,是的,也可以用到我们 交流场景,在这个交流场景下他又保证我们这个那个磁场的磁性能要比较好一些。所以我们在做这些东西的时候,我们需要对进对他进行一个啊磁场, 就是对他进行一个材料的一个测试,让他要满足我们这个在这些磁场中的一个磁性能为后续做一些变压器啊这些,呃,这些产品进行一个啊初步的一个判断。对,你像对于这个硅钢的话,硅钢片测试的话,我们可能 更多的测试的话,主要是他的一个磁导率,嗯,对吧?可能因为本本身我们一个高磁导率的硅胶,他可能使用场景就是刚刚讲的一个高,那个 一个高频变压器,对吧?比方说我们一个开关电源,嗯啊,除了刚刚我们讲的一个磁导率的测试以外,他主要另外一个测试,还有他一个磁是回线,也是一个是一个曲线,对吧?是是是,然后这边的话主要是测试他一个硅胶的一个磁饱和特性,然后避免电机或者变压器他在一个强磁场下 可能性能会发生一些呃下降,或者说我们功能会做一些缺失,这的话对于我们本身的一些工作效率也会有降低的。也就因为这个硅钢需要在我们的这个交变磁场里头去 工作,所以他的一个磁导率铁损呀,铁损就是涡流损耗加一个磁质损耗吗?是,然后以及一些磁质伸缩等特性对这个 呃设备的影响,嗯是比较重要。嗯,所以这个规划测试它就主要围绕的磁性能、机机械性能以及电磁兼容中进行一个测试。对,然后以确保它能满足不同的一个应用场景的一个呃测试。 那我们接下来就是再继续来说我们这个软磁材料的一个意义啊。软磁材料意义就是因为他用到变压器、电机这种传感器等磁上设备,他的这个材料的性能是不就导致我啊直接就决定我们这个设备的一个应用的场景性,他的 以及这个设备的性,对,对吧?所以我们需要通过这个软磁材料测试啊,筛选出符合设计要求的一个材料。是的啊,优化,通过优化这种材料来优化我们产品的 性能。嗯,所以这软磁材料测试也是比较重要。接下来我们再看一下这个硅钢材料测试的实验的一个框图啊。首先我们这个信号发生器 啊,可以通过我们的控制软件去控制信号发发生器发生一个什么波形,或者我们直接用我们的信号发生器去产生对应的波形,对,风波、正弦波。是的,您需要多大的频率?是啊,需要多大的电压,都可以通过我们的这个信号发生器来控制。然后我们功率放大器,也就是 放大信号发生器的。呃,产生的一个信号我们为什么要用到我们公放呢?还是一个就是我们的信号发生器?嗯,提供的功率很小,我们包括上面 emc 测试跟我们的软磁材料测试,它需要做的啊一个点,就是我们需要 保证这个很高的一个磁磁场的强度。对,所以我们需要用功率放大器这种大功率的设备把。呃,您,您发出的激励信号放大。对啊,这个激励信号不包括我刚刚说的啊,不止,包括我刚说的挣钱播,嗯, 放播三样播也可以。您的调制波型,或者我们一些焊紧窗波型,用于无损检测的,或者一些您自己 调制的波形,我们都可以通过信号发生器产生之后到我们的功率放大器去放大,放大,把这个放大的信号转给我们的基地线圈,然后去驱动后续的一个应用。首先这个控制软件是控制我们信号发生器的,我们可以通过电脑的商位机去控制我们 整个啊信号的发,发出与发。是的,然后我们功率放大器可以通过施波器来观观察我们功率的放大器放大的一个,呃,电压电流的一个情况,是的,然后通过功率放大器放大这个啊信号之后 啊信号作用在这个基地线圈,是这样,这个基地线圈会产生一个对应的磁场,然后我们这个霍尔探头就是用来测试这个基地线圈产生磁场的这个强度。对,如果这个满足您需求了,您就可以 正常使用。如果是磁场较小,我们可以通过改变电流大小,跟上面的汉姆霍兹线圈一样,是我们可以通过控制电流的大小来控制这个。嗯,控制这个磁场强度,对,然后我们通过霍尔探头可以 啊,直观的看到我们这个产生的磁场强度是如何的。嗯,对,然后产生这个磁场强度之后,我们把我们的硅钢样品放到这个啊记忆线圈就是可以做到一些测试的应用。他在 不同的一个磁场强强度下,他本身硅钢样品在这个那个对应那个环境下以后他的一个相关的一些特性, 这个放到除了这个微观样品就可以放到我们基地线圈去看他的一些满足不满足我们这个需求,嗯,对不对?他有没有符合我们的这个应用标准啊?然后需要把我们的这个样品放到恒温箱去保存,以免损坏我们这个 测试的一个样品。我们这个测试其实材料测试方面其实就是这样去应用,除了我们的这个。 呃硅钢样品,其实别的样品也可以。是的啊,啊,只不过说我们硅钢样品确实是用的比较多。对,我们把这个单独拿出来说一说。是。嗯, 这个测试的核心目的就是啊优化这个磁性能,降低损耗,提供加工的适应性。是的,满足现在我们这个电子电力设备的高效化、小型化。是的,对,所以我们要要求这个设备有一个高的性能。那我们首先就要求我们的这个 材料,设备的一个材料对,他就有具有高的性能,这样我们可以我们的操作空间就比较大了。嗯,我们可以有一个很高效的材料,我们就可以得到一个高效的设备。

什么是磁质回线?单端反击式开关?电源变压器工作在磁质回线的第几项线?上一期我们讲了起始磁化曲线。其实磁化曲线只反映了铁磁物质由零逐渐增大时的原始磁化过程,但实际应用中外磁场的大小和方向可能不断变化,铁磁物质受到胶变磁化, 如图所示。这是一个测定铁磁材料磁化曲线的原理图。当其实磁化时,开关 k 合到依位置, 外加磁场强度 h 增加到某一最大值 hm 调节电阻啊,使电流 i 逐渐下降, h 随之减小,这时持感应强度低值也逐渐减小, 但低脂减小的幅度小,并不沿原来的起始石化曲线减小,而是沿 ab 线减小。当 h 变为零时, b 并不为零,而是等于 b 拔,称为肾池。当 h 之为零 时,将双字开关改头到二位置,并调节电阻。答案,使电流 i 方向与原方向相反并逐渐增大。当 h 等于负 hc 时, b 等于零,这时的 hc 成为焦完立, 继续增大电流 i, 磁场强度 h 随之增大, b 也随之反向增大。当 h 等于负 hm 时, b 在 c 点不再增大。调节电阻 r, 使电流 i 逐渐减小,质感应强度 b 沿 cd 线减小。 当电流 i 等于零时, h 等于零, b 等于负 b, r。 这时又将开关改头到一位置 b, 使电流 i 逐渐增大, h 随之增大到 hm, b 则沿 dn 线增大到 a 点,完成一个循环,反复磁化数次,将得到一条稳定的对称,与原点的 b 和回线称之为迟字回线。 不同电源控根据变压器工作电流方向的不同,持之回线工作在不同的象限。请问单端反击式开关电源变压器工作在哪个象限?

最近有消息传出,宝马将采用迪拜转动的双转子电机,一台体积不大的电机能做到四百三十牛米,两百五十千瓦,而且还不用油冷。宝马为什么敢这么干?那双转子电机到底长什么样?今天我们一起来看一看。 我们注意到电机壳底上有两路冷却水管,说明它采用的是水冷结构,而不是目前主流的流冷。这并不是因为技术落后,而是因为它本身的发生率就很低, 发热量低主要因为第一电机采用了洁面面积约十平方的铜条有效建立的电磁水耗。第二也是最关键的一点,它采用了独立的磁路设计,大幅减少了硅钢片的使用量。 除了显著降低的磁滞损失和电务流水时,此外电机尾端还直接集成了电机控制器,有利于缩短线束,提升系统的集中度。接下来我们看一下内部结构, 拆下前后端盖,可以看到电机内部布置了两个转子,两个转子通过螺酸连接在一起,每个转子上都安装有表贴式泳池体,并且转子采用的是空心结构,再一次减少了硅胶片的使用量。 图中这台电机为十级转子结构,中间是双层式定子结构,采用了一百槽定子, 并且是传统的两层绕组设计。我们知道绕组的层数越少,电机的转速越低,反之层数越多,电机的转速就越高。因此这台电机的转速与传统电机相同,为一万四千四百转每分钟。 我们来看一下它的磁路结构,可以看到内转子、外转子与中间绕组形成独立的闭合磁路, 而传统静电电机的磁路是发散的,需要使用硅钢片进行导向,为了减少漏磁,需要大量的硅钢片,硅钢片中就会产生大量的电涡流损耗与磁滞损耗,这样就产生了大量的热量。 这种设计极大减少了硅胶片的使用量,显著了降低的磁损,最终结果就是扭矩密度大幅提升。以上内容已经整理进合集,欢迎收藏,后续我们将继续介绍电机的新技术。

if we apply a voltage difference across a coil, a current will flow creating a magnetic field a magnetic material can be thought of as containing many miniature magnets that align with the field created by the coil thereby strengthening the magnetic field after 100 percent of the magnets are already aligned increasing the magnetic field even further involves much greater increases to the current if we apply a voltage difference in the reverse direction the current gradually decreases as the current decreases there is also a decrease in the percentage of magnets aligned in the same direction however, when the current reaches 0 many of the magnets are still aligned in the same direction and a magnetic field is therefore still present therefore even in the absence of a current the two halves of this magnetic material will now feel an attractive force towards each other we refer to this by saying that the material has been magnetized, we can demagnetize the material by applying a current in the opposite direction assuming the coil has zero resistance the voltage difference across the coil is proportional to the rate at which the magnetic field changes a constant voltage difference is therefore associated with a magnetic field that changes at a constant rate we are now magnetizing the material in the opposite direction eventually all these magnets will be aligned in the opposite of the previous direction if we reverse the direction of the voltage again, we will again reduce the percentage of magnets aligned in the same direction the strength of the magnetic field multiplied by the size of the materials cross section area is what we call magnetic flux? there are still a magnetic flux present when the current returns to zero due to the fact that many of the magnets are still aligned in the same direction in this sense, the material retains a memory of the current that recently passed through the coil the percentage of magnets that are still aligned in the same direction when the current returns to zero depends on the type of magnetic material we select materials where a high percentage of magnets are still aligned when the current is zero dissipate more energy as heat as the magnets flip back and forth here energy is being supplied from the circuit some of this energy is being dissipated as heat in the material and some of this energy is being stored in the magnetic field here some of the energy stored in the magnetic field is being returned to the circuit returned from the magnetic field to the circuit is equal to the area highlighted here in orange we can tell if energy is being returned to the circuit or if energy is being supplied from the circuit based on the direction of the current relative to the direction of the voltage difference across the coil here energy is being supplied from the circuit and the energy supplied by the circuit is equal to the area highlighted in blue magnetic fields do not like to change and they therefore try to prevent the current from changing when we want to increase the current the magnetic field fights against this increase and we therefore need to supply energy from the circuit when the current decreases the magnetic field tries to keep the current going and the energy is therefore returned from the magnetic field to the circuit here the energy returned to the circuit is equal to the area highlighted in orange at the bottom the energy supplied by the circuit is equal to the area highlighted here in blue notice that the energy supplied by the circuit is greater than the energy returned to the circuit this is because some of the energy is lost as heat as the magnets flip back and forth the energy lost as heat during each full cycle is equal to this blue area inside the curve we're ignoring the energy lost as heat in the resistance of the coil because we're assuming that the wires have zero resistance we're also ignoring the energy lost as heat in eddy, currents induced inside the magnetic material because we're assuming that the magnetic material can't conduct any current much more information is available in the video electromagnetism maxwell's laws。