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


მაგნიტური წინააღმდეგობა: რას ნიშნავს?

Electrical4u
Electrical4u
ველი: ბაზიური ელექტროტექნიკა
0
China

რა არის რელუქტანცია?

მაგნიტური რელუქტანცია (რომელსაც ასევე უწოდებენ რელუქტანცია, მაგნიტური წინააღმდეგობა ან მაგნიტური იზოლატორი) განისახიერება როგორც მაგნიტური წრების წინააღმდეგობა მაგნიტური ფლუქსის შესაქმნელად. ეს არის მასალის თვისება, რომელიც წინააღმდეგობს მაგნიტური ფლუქსის შესაქმნელად მაგნიტურ წრეში.

Reluctance of Transformer Core.png
ტრანსფორმატორის ბუშტის რელუქტანცია

ელექტროტექნიკურ წრეში წინააღმდეგობა წინააღმდეგობს მეტალური დენის წრეში და დანერგებს ელექტრო ენერგიას. მაგნიტური რელუქტანცია მაგნიტურ წრეში ანალოგიურია ელექტრო წრეში წინააღმდეგობის მსგავსად, რადგან ის წინააღმდეგობს მაგნიტური ფლუქსის შესაქმნელად მაგნიტურ წრეში, მაგრამ ენერგიის დანერგვას არ იწვევს, არამედ ის ახსნის მაგნიტურ ენერგიას.

რელუქტანცია პროპორციულია მაგნიტური წრის სიგრძეს და პროპორციულია მაგნიტური გზის გადაჭრის ფართობის შებრუნებული. ეს არის სკალარული სიდიდე და აღინიშნება S-ით. შეიძლება შეიტყვეთ, რომ სკალარული სიდიდე არის ის, რომელიც სრულიად აღწერილია მხოლოდ მაჩვენებლით (ან რიცხვითი მნიშვნელობით). სკალარული სიდიდის განსაზღვრაში არ არის საჭირო მიმართულება.

Reluctance of Magnetic Bar.png
მაგნიტური სტრიჟის რელუქტანცია

მათემატიკურად ეს შეიძლება გამოისახოს როგორც

  \begin{align*} S = \frac {l}{\mu_0 \mu_r A} \end{align*}

სადაც, l = მაგნიტური გზის სიგრძე მეტრებში

\mu_0 = გამჭვირვალობა თავისუფალი სივრცისა (ვაკუუმის) = 4 \pi * 10^-^7 ჰენრი/მეტრი

\mu_r = მაგნიტური მასალის ფარდობითი გამჭვირვალობა

A = განივი კვეთის ფართობი კვადრატულ მეტრებში (m^2)

AC-შიAC და DC მაგნიტურ ველებში რელუქტანსი წარმოადგენს მაგნიტმძრავ ძალას (m.m.f) და მაგნიტურ ნაკადს შორის შეფარდებას მაგნიტურ წრეში. პულსირებად ცვლად ან მუდმივ ველში რელუქტანსიც პულსირებადია.

შესაბამისად, იგი გამოისახება როგორც

  \begin{align*} Relectance (S) = \frac {m.m.f}{flux} =  \frac {F}{\phi} \end{align*}

რელუქტანსი მიმდევრობით მაგნიტურ წრეში

როგორც მიმდევრობით ელექტრულ წრეში სრული წინაღობა ინდივიდუალური წინაღობების ჯამის ტოლია,

  \begin{align*} R = R_1 + R_2 + R_3 +.............+R_n \end{align*}

სადაც, R = \frac {\rho l}{A}   (\rho = Resistivity)

ანალოგიურად, მაგნიტური წრეების სერიისთვის, სრული წინააღმდეგობა უდრის ცერცვის დახურული ფლუქსის ტრაექტზე შეცდების ინდივიდუალურ წინააღმდეგობების ჯამს.

  \begin{align*} S = S_1 + S_2 + S_3 +.............+S_n \end{align*}

სადაც,S = \frac {l}{\mu_0 \mu_r A}

რის აღწერაა პერმეაბილიტეტი?

პერმეაბილიტეტი ან მაგნიტური პერმეაბილიტეტი განისახება როგორც მასალის შესაძლებლობა მაგნიტური ძალის ხაზების გავლენას დაშვებაში. ეს ეხმარება მაგნიტური წრეს მაგნიტური წრეში.  

პერმეაბილიტეტის SI ერთეული ჰენრი/მეტრი (H/m) არის.

მათემატიკურად,\mu = \mu_0 \mu_r H/m

სადაც,\mu_0 = ვაკუუმის პერმეაბილობა (თავისუფალი სივრცე) = 4 \pi * 10^-^7 Henry/მეტრი

\mu_r = მაგნიტური მასალის შესაბამისი პერმეაბილობა

ეს არის მაგნიტური ფლუქსის სიმკვრივე (B) და მაგნიტური ძალის (H) შეფარდება.

  \begin{align*} \mu = \frac {B}{H} \end{align*}

შესაბამისი პერმეაბილობა

შესაბამისი პერმეაბილობა განიხილება როგორც მასალის მაგნიტური ფლუქსის კონდუქტორი თავისუფალი სივრცის შედარებით რამდენჯერ უკეთესი რომ არის.

ეს აღინიშნება როგორც \mu_r.

რა არის რელუქტივობა?

რელუქტივობა ან კონკრეტული რელუქტივობა განიხილება როგორც მაგნიტური წრედის რელუქტივობა, რომელიც შეიცავს ერთეულ სიგრძეს და ერთეულ სიდიდეს.

ჩვენ ვიცით რელუქტივობაS = \frac {l} {\mu_0 \mu_r A}

როდესაც l = 1 m და A = 1 m2 მაშინ გვაქვს

  \begin{align*} S= \frac {1} {\mu_0 \mu_r (1)} = \frac {1} {\mu_0 \mu_r} =\frac {1} {\mu} \  ( \mu = \mu_0 \mu_r ) \end{align*}

  \begin{align*} S (Specific \,\, Reluctance) = \frac {1} {Absolute \,\, Permeability (\mu)} \end{align*}

მისი ერთეული არის მეტრი/ჰენრი.

ეს ანალოგიურია რეზისტივობას (კონკრეტულ რეზისტივობას) ელექტრო წრედში.

პერმეანცია და რელუქტანცია

პერმეანცია განისახება რელუქტანციის შებრუნებული როგორც P.

Permeance (P)  = \frac {1} {Reluctance(S)}

პერმეანსი რელუქტანცია
პერმეანსი აღწერს მაგნიტური წრედის შესაძლებლობას მაგნიტური ფლუქსის შექმნაში. რელუქტანცია წინააღმდეგობს მაგნიტური ფლუქსის შექმნას მაგნიტურ წრედში.
ის აღინიშნება პსის სიმბოლოთი. ის აღინიშნება სის სიმბოლოთი.
Permeance = \frac{flux}{m.m.f} Reluctance = \frac{m.m.f}{flux}
მისი ერთეული არის ვებერი/ატ ან ჰენრი. მისი ერთეული არის ატ/ვებერი ან 1/ჰენრი ან ჰენრი-1.
ის ანალოგიურია ელექტრო წრედში კონდუქტანსის მსგავსად. ის ანალოგიურია ელექტრო წრედში რეზისტანციის მსგავსად.

უკანდის ერთეულები

უკანდის ერთეული არის ამპერ-ტურები ვებერზე (AT/Wb) ან 1/ჰენრი ან H-1.

მაგნიტური უკანდის განზომილება

  \begin{align*} S = \frac {l}{\mu A} \end{align*}

  \begin{align*}  \begin{split}  \ S = \frac {M^0 L^1 T^0} {M^1 L^1 T^-^2 I^-^2 * M^0 L^2 T^0} \ \ = \frac {M^0 L^1 T^0} {M^1 L^3 T^-^2 I^-^2} \  \ = M^-^1 L^-^2 T^2 I^2 \ \end{split}  \end{align*}

უკანდის ფორმულა

(1) \begin{equation*} S = \frac {l}{\mu_0 \mu_r A} \end{equation*}

სადაც, \mu = \mu_0 \mu_r (ელექტროტექნიკურ წრედში \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r)

შესაბამისად, S = \frac {l}{\mu A}

სადაც, \mu = მაგნიტური მასალის პერმეიბილიტეტი

  \begin{align*} Reluctance (S) = \frac {m.m.f}{flux} \end{align*}

(2) \begin{equation*} S = \frac {NI}{\phi} \end{equation*}

გადავიდეთ განტოლება (1) და (2)-ზე, მივიღებთ

  \begin{align*}  \frac {l}{\mu_0 \mu_r A} = \frac {NI}{\phi} \end{align*}

შესაბამისი ტერმინების რეგულირებით მივიღებთ

(3) \begin{equation*}  \frac {\phi}{\mu_0 \mu_r A} = \frac {NI}{l} \end{equation*}

მაგრამ \frac {\phi}{A} = B და \frac {NI}{l} = H

ჩავსვათ ეს განტოლება (3)-ში, მივიღებთ,

  \begin{align*}  \frac {B}{\mu_0} = H \end{align*}

  \begin{align*} B = \mu_0 \mu_r H = \mu H \ (where, \mu = \mu_0 \mu_r) \end{align*}

მაგნეტო მოტიური ძალა (M.M.F)

M.M.F განსაზღვრულია როგორც ძალა, რომელიც ცდილობს ფლაქსის დასაყენებლად მაგნეტურ წრედში.

ეს ტოლია მიმდევრობით კოილში მიმავალი დენისა და კოილის მრავალფეხის ნამრავლის.

ამიტომ,m.m.f = NI

მისი ერთეული არის ამპერ-ფეხი (AT).

ამიტომ,AT = NI

ერთი მაგნეტური პოლუსის (1 Wb) მთელი მაგნეტური წრედის გასწვრივ გადატარების სამუშაო ეწოდება მაგნეტო-მოტიურ ძალას (m.m.f).

ეს ანალოგიურია ელექტრომაგნითური ძალის (e.m.f) ელექტრო წრედში.

რელუქტანციის გამოყენება

რელუქტანციის ზოგიერთი გამოყენება შედგება:

  • ტრანსფორმატორში რელუქტანცია ძირითადად გამოიყენება მაგნიტური სათავეში შესაძლო შედეგების შემცირებისთვის. ტრანსფორმატორში მუდმივი ჰაერის ხვრელები წრედის რელუქტანციას ზრდის და შესაბამისად უფრო მეტი მაგნიტური ენერგია ინახება სათავემდე შესაძლებლობაში.

  • რელუქტანციის მოტორი გამოიყენება რამდენიმე მუდმივი სიჩქარის გამოყენებაში, როგორიცაა ელექტრო საათის ტაიმერი, სიგნალიზერები, ჩაწერის ინსტრუმენტები და ა.შ., რომლებიც ფუნქციონირებენ ცვლადი რელუქტანციის პრინციპზე.

  • მაგნიტურად რთული მასალების მთავარი თვისება არის ძლიერი მაგნიტური რელუქტანცია, რომელიც გამოიყენება პერმანენტური მაგნიტების შესაქმნელად. მაგალითად: ვოლფრამის სტალი, კობალტის სტალი, ქრომის სტალი, ალნიკო და ა.შ.

  • სპიკერის მაგნიტი დაფარულია სხეულის მაგნიტურად მекრე მასალით, როგორიცაა მягкий железо, რათა შემცირდეს განსხვავებული მაგნიტური ველის ეფექტი.

  • მულტიმედიის ხმის დამატებები მაგნიტურად დაფარულია, რათა შემცირდეს ტელევიზორების (TV) და კათოდის ლურჯი სისტემების (CRT) მაგნიტური ინტერფერენცია.

წყარო: Electrical4u

დეკლარაცია: პიროვნების პრესტიჟის დაცვა, კარგი სტატიები ღირს გამოყენებისთვის, თუ არსებულია დარღვევა დაუკავშირდით წაშლისთვის.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ვოლტის არასწორობა: მითითებული შეცდომა, ოთხკუთხედი ხაზი ან რეზონანსი?
ვოლტის არასწორობა: მითითებული შეცდომა, ოთხკუთხედი ხაზი ან რეზონანსი?
ერთფაზიანი დამაგრება დედამიწაზე, ხაზის შეპყრობა (ღია-ფაზა) და რეზონანსი შეიძლება განაწილოს სამფაზიანი ვოლტაჟი. ისინის სწორი გარჩევა უცხოვრებელია სწრაფი ხარვეზის გაკეთებისთვის.ერთფაზიანი დამაგრება დედამიწაზეთუმცა ერთფაზიანი დამაგრება დედამიწაზე იწვევს სამფაზიანი ვოლტაჟის არასიმეტრიას, ხაზ-ხაზ ვოლტაჟის სიდიდე რჩება უცვლელი. ეს შეიძლება განიყოს ორ ტიპად: მეტალური დამაგრება და არამეტალური დამაგრება. მეტალური დამაგრების შემთხვევაში, ხარისხის დაბრუნებული ფაზის ვოლტაჟი ქვედდება ნულამდე, ხოლო დანარჩენი
Echo
11/08/2025
ელექტრომაგნიტები წინასწარდებული მაგნიტების წინააღმდეგ | ძირითადი განსხვავებები განმარტული
ელექტრომაგნიტები წინასწარდებული მაგნიტების წინააღმდეგ | ძირითადი განსხვავებები განმარტული
ელექტრომაგნიტები და მუდმივი მაგნიტები: ძირითადი განსხვავებების გაგებაელექტრომაგნიტები და მუდმივი მაგნიტები არიან ორი ძირითადი მასალი, რომლებიც გამოირჩენენ მაგნიტური შეფასებების. რამდენადაც ისინი მაგნიტურ ველებს წარმოქმნიან, ისინი ფუნდამენტურად განსხვავდებიან ამ ველების წარმოქმნის შესახებ.ელექტრომაგნიტი მაგნიტურ ველს წარმოქმნის მხოლოდ მაშინ, როდესაც ელექტრო დენი გადის მასზე. კონტრასტულად, მუდმივი მაგნიტი თავად წარმოქმნის თავის მუდმივ მაგნიტურ ველს მაგნიტიზაციის შემდეგ, გარე ენერგიის წყაროს გარეშე
Edwiin
08/26/2025
მუშაობის ვოლტაჟის განმარტება: განმარტება, მნიშვნელობა და პროცესზე ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებაზე გავლენა
მუშაობის ვოლტაჟის განმარტება: განმარტება, მნიშვნელობა და პროცესზე ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებაზე გავლენა
მუშაობის ვოლტაჟი"მუშაობის ვოლტაჟი" ტერმინი აღნიშნავს მაქსიმალურ ვოლტაჟს, რომელიც მოწყობილობა შეიძლებს დაითმოს დანაშაულის გარეშე ან განახორციელებს, რაც უზრუნველყოფს მოწყობილობისა და დაკავშირებული ქსელების დამოუკიდებლობას, უსაფრთხოებას და სწორ მუშაობას.დიდი მანძილის ელექტროენერგიის ტრანსპორტისთვის მაღალი ვოლტაჟის გამოყენება სასარგებლოა. ალტერნატიულ სისტემებში, ტვირთის ძალადობის ფაქტორის შესაძლებლობით ერთეულის ახლოს დასამყარებლად ეკონომიკურად საჭიროა. პრაქტიკაში, დიდი მხარი უფრო რთულია მართვაზე, ვი
Encyclopedia
07/26/2025
რით არის წმინდა რეზისტიული AC ცვლადი ქსელი?
რით არის წმინდა რეზისტიული AC ცვლადი ქსელი?
ურთიერთობა სრულად რეზისტიურ გარემოში AC ცირკვიტშიცირკვიტი, რომელიც შეიცავს მხოლოდ სრულად რეზისტიურ რეზისტორს R (ომებში) AC სისტემაში, განისახება როგორც სრულად რეზისტიური AC ცირკვიტი, რომელიც არ შეიცავს ინდუქციას და კაპაციტანს. ამ ცირკვიტში ელექტრო ძალა და წერტილი ოსცილირებენ ორივე მიმართულებით, შექმნით სინუსოიდურ გარემოს (სინუსოიდურ ფორმას). ამ კონფიგურაციაში რეზისტორი დისიპირებს ძალას, რომლის შემდეგ წერტილი და ძალა მიღწევს მათ პიკურ მნიშვნელობებს ერთდროულად. რეზისტორი, როგორც პასიური კომპონენტი
Edwiin
06/02/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას