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


Η Εξήγηση των Κανόνων του Πολλέζικου και του Δεξιού Χεριού για το Πρώτο Δάχτυλο

Electrical4u
Electrical4u
Πεδίο: Βασική ηλεκτροτεχνία
0
China

Τι είναι οι κανόνες της αριστερής και δεξιάς χεριού του Fleming;

Όποτε ένας διαχέρησης ρεύματος βρίσκεται σε ένα μαγνητικό πεδίο, θα υπάρχει μια δύναμη που θα ενεργεί στον διαχέρηση. Η κατεύθυνση αυτής της δύναμης μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τον κανόνα της αριστερής χεριού του Fleming (επίσης γνωστός ως 'κανόνας της αριστερής χεριού του Fleming για μοτέρ).

Σε παρόμοιο τρόπο, αν ένας διαχέρησης επιβιάζεται να βρεθεί σε ένα μαγνητικό πεδίο, θα υπάρχει ένα εκτελεσμένο ρεύμα στον διαχέρηση. Η κατεύθυνση αυτής της δύναμης μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τον κανόνα της δεξιάς χεριού του Fleming.

Και στους δύο κανόνες της αριστερής και δεξιάς χεριού του Fleming, υπάρχει μια σχέση μεταξύ του μαγνητικού πεδίου, του ρεύματος και της δύναμης. Αυτή η σχέση καθορίζεται κατευθυντικά αντίστοιχα από τον κανόνα της αριστερής χεριού και τον κανόνα της δεξιάς χεριού του Fleming.

Αυτοί οι κανόνες δεν καθορίζουν τη μέγεθος, αλλά δείχνουν την κατεύθυνση οποιουδήποτε από τα τρία παράμετρα (μαγνητικό πεδίο, ρεύμα, δύναμη) όταν η κατεύθυνση των άλλων δύο παραμέτρων είναι γνωστή.

Ο κανόνας της αριστερής χεριού του Fleming είναι κυρίως εφαρμόσιμος σε ηλεκτρικούς μοτέρ και ο κανόνας της δεξιάς χεριού του Fleming είναι κυρίως εφαρμόσιμος σε ηλεκτρικούς γεννήτριες.

Τι είναι ο κανόνας της αριστερής χεριού του Fleming;

Βρίσκεται ότι όποτε ένας διαχέρησης ρεύματος τοποθετείται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, μια δύναμη ενεργεί στον διαχέρηση, με κατεύθυνση κάθετη σε και τις δύο κατευθύνσεις του ρεύματος και του μαγνητικού πεδίου.

Fleming's Left Hand Rule

Στο παρακάτω σχήμα, μια λεπτομέρεια ενός διαχέρησης μήκους 'L' τοποθετείται κάθετα σε ένα ομοιόμορφο οριζόντιο μαγνητικό πεδίο ισχύος 'H', παραγωγής από δύο μαγνητικά πόλη N και S. Εάν το ρεύμα 'I' ρέει μέσω αυτού του διαχέρηση, το μέγεθος της δύναμης που ενεργεί στον διαχέρηση είναι:

Left Hand Rule Magnetic Field

Εκτείνετε την αριστερή σας χέρι με τον δείκτη, τον δεύτερο δάχτυλο και τον χερούλι σε ορθή γωνία μεταξύ τους. Εάν ο δείκτης αντιπροσωπεύει την κατεύθυνση του πεδίου και ο δεύτερος δάχτυλος αντιπροσωπεύει την κατεύθυνση του ρεύματος, τότε ο χερούλι δίνει την κατεύθυνση της δύναμης.

Καθώς το ρεύμα ρέει μέσω ενός διαχέρηση, ένα μαγνητικό πεδίο παράγεται γύρω από αυτό. Το μαγνητικό πεδίο μπορεί να φανταστεί θεωρώντας πολλά κλειστά μαγνητικά γραμμές δύναμης γύρω από τον διαχέρηση.

Η κατεύθυνση των μαγνητικών γραμμών δύναμης μπορεί να καθοριστεί από τον κανόνα της κόρκινης του Maxwell ή τον κανόνα της δεξιάς χεριού.

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, η κατεύθυνση των μαγνητικών γραμμών δύναμης (ή ροή) είναι ημιτονοειδής, εάν το ρεύμα ρέει μακριά από τον παρατηρητή, δηλαδή, εάν η κατεύθυνση του ρεύματος μέσω του διαχέρηση είναι εσωτερική από το επίπεδο αναφοράς, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Rule Hand Rule Magnetic Field


Τώρα, εάν εφαρμοστεί ένα οριζόντιο μαγνητικό πεδίο εξωτερικά στον διαχέρηση, αυτά τα δύο μαγνητικά πεδία, δηλαδή, το πεδίο γύρω από τον διαχέρηση λόγω του ρεύματος μέσω του και το εξωτερικά εφαρμοσμένο πεδίο, θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους.

Παρατηρούμε στην εικόνα ότι οι μαγνητικές γραμμές δύναμης του εξωτ

Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα
Προτεινόμενα
Ηλεκτρομαγνήτες κατά Σταθερών Μαγνητών | Κύριες Διαφορές Εξηγούνται
Ηλεκτρομαγνήτες κατά Σταθερών Μαγνητών | Κύριες Διαφορές Εξηγούνται
Ηλεκτρομαγνήτες και Μόνιμοι Μαγνήτες: Κατανόηση των Κύριων ΔιαφορώνΟι ηλεκτρομαγνήτες και οι μόνιμοι μαγνήτες είναι τα δύο βασικά τύπους υλικών που εμφανίζουν μαγνητικές ιδιότητες. Ενώ και οι δύο παράγουν μαγνητικά πεδία, διαφέρουν θεμελιωδώς στο πώς αυτά τα πεδία παράγονται.Ένας ηλεκτρομαγνήτης παράγει ένα μαγνητικό πεδίο μόνο όταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα ρέει μέσα του. Σε αντίθεση, ένας μόνιμος μαγνήτης παράγει φυσικά το δικό του μόνιμο μαγνητικό πεδίο μόλις έχει μαγνητοποιηθεί, χωρίς να απαιτεί κ
Edwiin
08/26/2025
Λειτουργική Τάση Εξηγημένη: Ορισμός Σημασία και Επίδραση στη Μεταφορά Ρεύματος
Λειτουργική Τάση Εξηγημένη: Ορισμός Σημασία και Επίδραση στη Μεταφορά Ρεύματος
Εργασιακή ΤάσηΟ όρος "εργασιακή τάση" αναφέρεται στη μέγιστη τάση που ένα συστηματικό μπορεί να αντέξει χωρίς να υποστεί βλάβη ή καύση, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία τόσο του συστηματικού όσο και των συνδεδεμένων κυκλωμάτων.Για τη μεταφορά ρεύματος σε μεγάλες αποστάσεις, η χρήση υψηλής τάσης είναι ευνοϊκή. Σε συστήματα CA, η διατήρηση ενός συντελεστή φορτίου όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μονάδα είναι επίσης οικονομικά αναγκαία. Πρακτικά, οι μεγάλες ροές ρεύμα
Encyclopedia
07/26/2025
Τι είναι ένα καθαρά Ωμικό Κύκλωμα CA;
Τι είναι ένα καθαρά Ωμικό Κύκλωμα CA;
Καθαρά Ωμικό Κύκλωμα CAΈνα κύκλωμα που περιέχει μόνο έναν καθαρό αντίστατη R (σε Ω) σε ένα σύστημα CA ορίζεται ως καθαρά Ωμικό Κύκλωμα CA, χωρίς αυξαντικότητα και διατεταγμένη. Η εναλλακτόμορφη ρευστή και τάση σε τέτοιο κύκλωμα διαταράσσονται διπλανά, παράγοντας μια συνημιτόνοειδή κύμα (συνημιτόνοειδής μορφή κύματος). Σε αυτή τη διάταξη, η δύναμη διασπαρίσκεται από τον αντίστατη, με την τάση και τη ρευστή να βρίσκονται σε τέλεια φάση - και οι δύο φθάνουν στις κορυφαίες τιμές τους ταυτόχρονα. Ως
Edwiin
06/02/2025
Τι είναι ένα κύκλωμα μόνο πηνίου;
Τι είναι ένα κύκλωμα μόνο πηνίου;
Κύκλωμα Απολυτού ΔιελκτικούΈνα κύκλωμα που αποτελείται μόνο από έναν απολύτως διελκτικό με διελκτικότητα C (μετρημένη σε φαράδες) ονομάζεται Κύκλωμα Απολυτού Διελκτικού. Οι διελκτικοί αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, μια ιδιότητα που ονομάζεται διελκτικότητα (συχνά αναφέρεται και ως "καταναλωτής"). Σε δομικό επίπεδο, ο διελκτικός αποτελείται από δύο ηλεκτροποιημένες πλάκες που χωρίζονται από ένα διηλεκτρικό μέσο – κοινά διηλεκτρικά υλικά περιλαμβάνουν γυαλί, χαρτί, μίκα κα
Edwiin
06/02/2025
Αίτημα
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας