• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kaj se dogaja z bobninjo, ko jo preteče izmenični tok? Kako se izogiba zgorevanju?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Ko je izmenični tok prešel skozi navoji, se pojavljajo naslednje situacije:

I. Elektromagnetski učinki

1. Ustvarjanje magnetnega polja

 Ko izmenični tok prehaja skozi navoji, se okoli njih ustvari izmenično magnetno polje. Intenziteta tega magnetnega polja se spreminja s spremembo toka.

Na primer, v elektromagnetu, ko izmenični tok prehaja skozi navoji, se ustvari magnetno polje, ki privablja feromagnetne predmete. Smer in intenziteta tega magnetnega polja se spreminjata z spremembo smeri in velikosti izmeničnega toka.

2. Inducirani elektromotorna sila

Po Faradayevem zakonu o elektromagnetski indukciji bo spreminjajoče se magnetno polje v navojih generiralo inducirano elektromotorno silo. Smer te inducirane elektromotorne sile je nasprotna smeri spremembe toka in jo imenujemo samoinducirana elektromotorna sila.

Na primer, ko se izmenični tok poveča, bo samoinducirana elektromotorna sila ovirala povečanje toka; ko se izmenični tok zmanjša, bo samoinducirana elektromotorna sila ovirala zmanjšanje toka. Ta fenomen samoindukcije igra pomembno vlogo v izmeničnih krmilnikih. Na primer, induktivne elemente lahko uporabimo za filtriranje in omejevanje toka.

II. Izguba energije

1. Izguba zaradi upora

Sam navoji imajo določeno upornost. Ko izmenični tok prehaja skozi navoje, se na upornosti pojavi izguba moči, ki se manifestira kot segrevanje.

Na primer, če je upornost navoja R in izmenični tok, ki prehaja skozi njega, I, potem je izguba moči navoja P=I2R. Če je tok velik ali upornost navoja velika, se izguba moči poveča, kar vodi do povečanja temperature navoja.

2. Izguba zaradi vrtilnih tokov

Pod dejstvom izmeničnega magnetnega polja se notranjost vodnika navoja nahaja pod vplivom vrtilnih tokov. Vrtilni toki bodo generirali izgubo moči v vodniku, ki se tudi manifestira kot segrevanje.

Na primer, v železnem jedru transformatorja zaradi dejstva izmeničnega magnetnega polja nastane izguba zaradi vrtilnih tokov. Za zmanjšanje izgube zaradi vrtilnih tokov se običajno uporablja slojevita struktura železnega jdra, da se poveča upornost poti vrtilnih tokov in zmanjša njihova velikost.

III. Metode za izogibanje zgorevanju

1. Izbor primernih parametrov navoja

V skladu s potrebami praktične uporabe izberite primerni parametri navoja, kot so število navijanj, premer žice in izolacijski material. Povečanje števila navijanj navoja lahko poveča vrednost induktivnosti, toda hkrati poveča tudi upornost in prostornino; izbira večjega premera žice lahko zmanjša upornost, toda hkrati poveča stroške in prostornino.

Na primer, pri oblikovanju induktivnega filtra je potrebno izbrati primerni parametri navoja glede na parametre, kot so vhodna in izhodna napetost, tok in frekvenca, da bi zadostili zahtevam za filtriranje in izogibali presegrevanju in zgorevanju navoja.

2. Okrepitve ukrepov za odvzemanje toplote

Za zmanjšanje temperature navoja se lahko okrepijo ukrepi za odvzemanje toplote, kot so dodatki ohladišč, ventilacijskih luknj, ventilatorjev itd. Ohladišča lahko povečajo kontaktne površine med navojo in zrakom ter izboljšajo učinkovitost odvzemanja toplote; ventilacijske luknje lahko spodbudijo cirkulacijo zraka in odvzamejo toplotu, ki jo generira navoj; ventilatorji lahko prisilijo pretok zraka in pospešijo hitrost odvzemanja toplote.

Na primer, v elektronskem napravi z visoko močjo se navoj običajno namesti na ohladišče in ohladi s pomočjo ventilacijskih luknj ali ventilatorjev. To lahko učinkovito zmanjša temperaturo navoja in izogne zgorevanju.

3. Kontrola toka in napetosti

Izogibajte prekomernemu toku ali prekomerni napetosti na navoju. Uporabite primerno zaščitne elemente, kot so preplavljenost, preklopniki in regulaterji napetosti, da omejite velikost toka in napetosti.

Na primer, v krmlinskem krmilniku, da se izogne zgorevanju navoja zaradi prekomernega toka, se v krmilniku lahko namesti preplavljenost. Ko preseže tok nominalni tok preplavljenosti, se preplavljenost zapre in prekine krmilnik, da zaščiti navoj in druge elemente.

4. Redna preverjanja in vzdrževanje

Redno preverjajte videz, temperaturo, izolacijske lastnosti itd. navoja in odkrijte in rešite morebitne težave. Če na navoju opazite presegrevanje, spremečevanje, nenavaden vonj itd., takoj ustavite uporabo in opravite pregled in popravilo.

Na primer, v elektronski napravi, ki deluje dolgo časa, je treba redno preverjati in vzdrževati navoje, čistiti prah in odpadke, preverjati stanje izolacije in meriti upornost in induktivnost navoja. To omogoča odkritje težav z navojem in sprejetje ustreznih ukrepov, da se izogne zgorevanju.

Povzetek, ko izmenični tok prehaja skozi navoje, navoje ustvarjajo magnetno polje, inducirano elektromotorno silo in izgubo energije. Za izogibanje zgorevanju navoja se lahko izberejo primerni parametri navoja, okrepijo ukrepi za odvzemanje toplote, kontrolirajo tok in napetost ter opravljajo redna preverjanja in vzdrževanje.


Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
01/29/2026
Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
01/29/2026
Napetostna neravnotežja: Zemeljska napaka, odprta vrsta ali resonanca?
Enofazno priključevanje, prekid vodila (odkrita faza) in resonanca lahko vse povzročijo neravnotežje med faznimi napetostmi. Pravilno ločevanje teh stanj je ključno za hitro odpravljanje težav.Enofazno priključevanjeČeprav enofazno priključevanje povzroči neravnotežje med faznimi napetostmi, velikost napetosti med fazama ostane nespremenjena. To se lahko razdeli na dva tipa: metalno priključevanje in nemetalno priključevanje. Pri metalnem priključevanju napetost okvarjene faze pada na nič, medte
11/08/2025
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energijeFotovoltaični (PV) sistem za proizvodnjo električne energije je predvsem sestavljen iz PV modulov, nadzornika, inverterja, baterij in drugih pripomočkov (baterije niso potrebne za sisteme, povezane z omrežjem). Glede na odvisnost od javnega električnega omrežja so PV sistemi razdeljeni na neomrežne in omrežne tipe. Neomrežni sistemi delujejo samostojno, ne da bi se opirali javnemu električnemu omrežju. Opričujo s
10/09/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja