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


Que obxectos poden converterse en electroímáns cando se fai pasar unha corrente eléctrica por eles

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Cando a corrente fluye a través de certos obxectos, poden converterse en electroímans. Os electroímans funcionan xerando un campo magnético cando a corrente eléctrica fluye a través dun conductor. Aquí teñen algúns obxectos comúns que poden converterse en electroímans:

1. Bobina con Núcleo de Ferro

Núcleo de Ferro: O ferro é un material ferromagnético común. Cando a corrente fluye a través dunha bobina enrollada ao redor dun núcleo de ferro, o núcleo de ferro magnetízase, formando un electroímán poderoso.

Bobina: Xeralmente feita de fío de cobre ou outro material condutor, a bobina está enrollada ao redor do núcleo de ferro ou outro material magnético.

2. Bobina con Núcleo de Níquel

Núcleo de Níquel: O níquel é outro material ferromagnético que pode ser magnetizado. Cando a corrente fluye a través dunha bobina enrollada ao redor dun núcleo de níquel, o núcleo de níquel magnetízase, formando un electroímán.

3. Bobina con Núcleo de Cobalto

Núcleo de Cobalto: O cobalto é outro material ferromagnético. Cando a corrente fluye a través dunha bobina enrollada ao redor dun núcleo de cobalto, o núcleo de cobalto magnetízase, formando un electroímán.

4. Bobina con Núcleo de Ferro Maleable

Núcleo de Ferro Maleable: O ferro maleable é un material con alta permeabilidade magnética que se magnetiza facilmente e ten mínima magnetización residual, o que o fai adecuado para usar como núcleo dun electroímán.

5. Bobina con Núcleo de Aleación

Aleación de Ferro-Níquel: As aleacións de ferro-níquel (como o Permalloy) teñen alta permeabilidade magnética e baixa magnetización residual, facéndolas adecuadas para electroímans de alto rendemento.

Aleación de Ferro-Aluminio: As aleacións de ferro-aluminio tamén son materiais magnéticos comúnmente usados para electroímans.

6. Bobina con Núcleo de Aire

Núcleo de Aire: Aínda que o aire non é un material magnético, cando a corrente fluye a través dunha bobina enrollada no aire, xérase un campo magnético ao redor da bobina. O campo magnético dun electroímán con núcleo de aire é relativamente débil pero adecuado para certas aplicacións específicas.

7. Bobina con Núcleo de Material Compósito

Materiais Compósitos: Certos materiais compósitos (como os ferritas) teñen boas propiedades magnéticas e poden usarse para facer electroímans.

Principio de Funcionamento

Corrente a través da Bobina: Cando a corrente fluye a través dunha bobina enrollada ao redor dun material magnético, xérase un campo magnético ao redor da bobina.

Magnetización do Material Magnético: O campo magnético magnetiza o material magnético (como o ferro, níquel ou cobalto), formando un imán temporal.

Intensidade do Campo Magnético: A intensidade do campo magnético depende da magnitude da corrente, do número de voltas na bobina e das propiedades do material magnético.

Aplicacións

Os electroímans son ampliamente utilizados en diversos campos, incluíndo:

Motores Eléctricos e Xeradores: Usados para xerar par de rotación e electricidade.

Grúas Electromagnéticas: Usadas para levantar obxectos pesados, especialmente produtos de acero.

Reles Electromagnéticos: Usados para controlar circuitos.

Imaxe por Resonancia Magnética (IRM): Usada para imaxes médicas.

Válvulas Electromagnéticas: Usadas para controlar o fluxo de fluidos.

Resumo

Cando a corrente fluye a través dellos, os materiais ferromagnéticos (como o ferro, níquel, cobalto e as súas aleacións) enrollados con unha bobina poden converterse en electroímans. A intensidade do campo magnético pode controlarse axustando a magnitude da corrente e o número de voltas na bobina.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
01/29/2026
Comprender o aterramento neutro do transformador
I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
01/29/2026
Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?
A terra monofásica, a rotura da liña (falta de fase) e a resonancia poden causar un desequilibrio de tensión trifásico. É esencial distinguir correctamente entre eles para unha resolución rápida dos problemas.Terra MonofásicaAínda que a terra monofásica causa un desequilibrio de tensión trifásico, a magnitude da tensión entre liñas permanece inalterada. Pode clasificarse en dous tipos: terra metálica e terra non metálica. Na terra metálica, a tensión da fase defectuosa desce a cero, mentres que
11/08/2025
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica (PV)Un sistema de xeración de enerxía fotovoltaica (PV) está composto principalmente por módulos PV, un controlador, un inversor, baterías e outros accesorios (as baterías non son necesarias para os sistemas conectados á rede). Segundo se dependen da rede eléctrica pública, os sistemas PV divídense en tipos autónomos e conectados á rede. Os sistemas autónomos operan de forma independente sen depender da red
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía