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


Peraturan Ibu Jari Kiri dan Kanan Fleming Dijelaskan

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

Apakah Peraturan Tangan Kiri dan Tangan Kanan Fleming?

Setiap kali konduktor yang membawa arus berada di bawah medan magnet, akan ada daya yang bertindak pada konduktor. Arah daya ini boleh ditemui menggunakan Peraturan Tangan Kiri Fleming (juga dikenali sebagai 'peraturan tangan kiri Fleming untuk motor').

Secara serupa, jika konduktor dibawa secara paksa ke bawah medan magnet, akan ada arus yang terinduksi dalam konduktor tersebut. Arah daya ini boleh ditemui menggunakan Peraturan Tangan Kanan Fleming.

Dalam kedua-dua peraturan tangan kiri dan kanan Fleming, terdapat hubungan antara medan magnet, arus, dan daya. Hubungan ini ditentukan secara arah oleh Peraturan Tangan Kiri Fleming dan Peraturan Tangan Kanan Fleming masing-masing.

Peraturan-peraturan ini tidak menentukan magnitud tetapi menunjukkan arah mana-mana tiga parameter (medan magnet, arus, daya) apabila arah dua parameter lain diketahui.

Peraturan Tangan Kiri Fleming terutamanya digunakan untuk motor elektrik dan Peraturan Tangan Kanan Fleming terutamanya digunakan untuk penjana elektrik.

Apakah Peraturan Tangan Kiri Fleming?

Didapati bahawa setiap kali konduktor yang membawa arus diletakkan di dalam medan magnet, satu daya bertindak pada konduktor, dalam arah yang berserenjang dengan kedua-dua arah arus dan medan magnet.

Fleming's Left Hand Rule

Dalam gambarajah di bawah, sebahagian konduktor dengan panjang 'L' diletakkan secara menegak dalam medan magnet seragam mengufuk dengan kekuatan 'H', yang dihasilkan oleh dua kutub magnet N dan S. Jika arus 'I' mengalir melalui konduktor ini, magnitud daya yang bertindak pada konduktor adalah:

Left Hand Rule Magnetic Field

Angkat tangan kiri anda dengan jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari pada sudut siku-siku satu sama lain. Jika jari telunjuk mewakili arah medan, dan jari tengah mewakili arah arus, maka ibu jari memberikan arah daya.

Semasa arus mengalir melalui konduktor, satu medan magnet terinduksi di sekitarnya. Medan magnet ini boleh dibayangkan dengan mempertimbangkan bilangan garis gaya magnet tertutup di sekitar konduktor.

Arah garis gaya magnet boleh ditentukan oleh peraturan mur pelayar Maxwell atau peraturan genggaman tangan kanan.

Mengikut peraturan-peraturan ini, arah garis gaya magnet (atau fluk) adalah berlawanan arah jam jika arus mengalir menjauh dari pengamat, iaitu jika arah arus melalui konduktor adalah ke dalam dari satah rujukan seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah.

Rule Hand Rule Magnetic Field


Sekarang jika satu medan magnet mendatar dikenakan secara luaran kepada konduktor, kedua-dua medan magnet ini, iaitu medan di sekitar konduktor disebabkan oleh arus melaluinya dan medan yang dikenakan secara luaran akan berinteraksi satu sama lain.

Kita memerhati dalam gambarajah bahawa garis-garis gaya magnet medan magnet luaran adalah dari kutub N ke S, iaitu dari kiri ke kanan.

Garis-garis gaya magnet medan magnet luaran dan garis-garis gaya magnet disebabkan oleh arus dalam konduktor adalah dalam arah yang sama di atas konduktor, dan mereka adalah dalam arah yang bertentangan di bawah konduktor.

Oleh itu, akan ada bilangan garis gaya magnet yang lebih besar di atas konduktor daripada di bawah konduktor.

Akibatnya, akan ada konsentrasi yang lebih besar dari garis-garis gaya magnet dalam ruang kecil di atas konduktor. Sebagai garis-garis gaya magnet tidak lagi garis lurus, mereka berada dalam ketegangan seperti tali karet yang diregangkan.

Rule Hand Rule Magnetic Force

Oleh itu, akan ada satu daya yang cenderung untuk memindahkan konduktor dari medan magnet yang lebih berkonsentrasi ke medan magnet yang kurang berkonsentrasi, iaitu dari posisi semasa ke bawah.

Sekarang jika anda memerhati arah arus, daya, dan medan magnet dalam penjelasan di atas, anda akan dapati bahawa arah-arah tersebut mengikut peraturan tangan kiri Fleming.

Apakah Peraturan Tangan Kanan Fleming?

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Elektromagnet Berbanding Magnet Kekal | Perbezaan Utama Dijelaskan
Elektromagnet Berbanding Magnet Kekal | Perbezaan Utama Dijelaskan
Elektromagnet vs. Magnet Kekal: Memahami Perbezaan UtamaElektromagnet dan magnet kekal adalah dua jenis utama bahan yang mempunyai sifat magnetik. Walaupun kedua-duanya menghasilkan medan magnet, cara penghasilan medan ini berbeza secara asas.Elektromagnet hanya menghasilkan medan magnet apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Sebaliknya, magnet kekal secara semula jadi menghasilkan medan magnet yang kekal setelah dimagnetkan, tanpa memerlukan sumber kuasa luaran.Apakah Magnet?Magnet adalah b
Edwiin
08/26/2025
Tegangan Kerja Dijelaskan: Definisi Pentingnya dan Impak terhadap Penghantaran Kuasa
Tegangan Kerja Dijelaskan: Definisi Pentingnya dan Impak terhadap Penghantaran Kuasa
Voltan KerjaIstilah "voltan kerja" merujuk kepada voltan maksimum yang boleh ditanggung oleh peranti tanpa mengalami kerosakan atau hangus, sambil memastikan kebolehpercayaan, keselamatan, dan operasi yang betul bagi peranti dan litar yang berkaitan.Untuk penghantaran kuasa jarak jauh, penggunaan voltan tinggi adalah lebih berfaedah. Dalam sistem AC, mengekalkan faktor kuasa beban yang sebisa mungkin mendekati satu adalah juga perlu secara ekonomi. Secara praktikal, arus yang berat lebih sukar d
Encyclopedia
07/26/2025
Apakah Litar AC Murni Rintangan?
Apakah Litar AC Murni Rintangan?
Litar AC Resistif MurniLitar yang mengandungi hanya rintangan murni R (dalam ohm) dalam sistem AC didefinisikan sebagai Litar AC Resistif Murni, bebas dari induktansi dan kapasitansi. Arus bolak-balik dan voltan dalam litar ini berayun secara dua arah, menghasilkan gelombang sinus (bentuk gelombang sinusoidal). Dalam konfigurasi ini, kuasa diserap oleh rintangan, dengan voltan dan arus dalam fasa sempurna—kedua-duanya mencapai nilai puncak mereka secara serentak. Sebagai komponen pasif, rintanga
Edwiin
06/02/2025
Apakah Litar Kapasitor Murni
Apakah Litar Kapasitor Murni
Litar Kapasitor MurniLitar yang terdiri hanya dari kapasitor murni dengan kekapasitanC(diukur dalam farad) dikenali sebagai Litar Kapasitor Murni. Kapasitor menyimpan tenaga elektrik dalam medan elektrik, ciri ini dikenali sebagaikekapasitan(juga dirujuk sebagai "kondenser"). Secara struktur, kapasitor terdiri daripada dua plat konduktif yang dipisahkan oleh medium dielektrik—bahan dielektrik biasa termasuk kaca, kertas, mika, dan lapisan oksida. Dalam litar kapasitor AC ideal, arus me
Edwiin
06/02/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda