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


Магниттік Қаржылық: Бұл не?

Electrical4u
Electrical4u
Өріс: Негізгі электротехника
0
China

Магниттік көтерілгі не болады?

Магниттік көтерілгі (магниттік сопротивление, магниттік жолаушылық немесе магниттік изолятор деп да аталады) - бұл магниттік контурда магниттік поток пайда болуға қарсы тұратын сопротивление. Бұл материалдың магниттік потокты магниттік контурда пайда болуға қарсы болатын қасиеті.

Reluctance of Transformer Core.png
Трансформатордың магниттік көтерілгісі

Электр желісінде электр желісінда сопротивление электр ағымының ағып өтуіне қарсы тұрады және ол электр энергиясын жоюға әкеледі. Магниттік контурдағы магниттік көтерілгі электр желісіндегі сопротивлениеге ұқсас, себебі ол магниттік потокты пайда болуға қарсы тұрады, бірақ энергияны жоюға әкелмей, оны сақтауға әкеледі.

Магниттік көтерілгі магниттік контурдің ұзындығына пропорционал, ал магниттік жолдың кескінінің ауданына теріс пропорционал. Ол скаляр шама және S белгіленеді. Ескерту: скаляр шама - бұл ғана мәнімен (немесе сандық мәнімен) толық сипатталатын шама. Скаляр шаманы анықтау үшін бағыт керек емес.

Reluctance of Magnetic Bar.png
Магниттік тігінің магниттік көтерілгісі

Оны математикалық түрде былай жазуға болады

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

мұнда, l = магниттік жолдың ұзындығы метрде

\mu_0 = қоңыраулық бос орта (вакуум) = 4 \pi * 10^-^7 Генри/метр

\mu_r = магниттік материалдың салыстырмалы қоңыраулығы

A = көлденең ауданы квадрат метрде (m^2)

AC және DC магниттік аймақтарда, магниттік сопротивтілік (магниттік эпсилон) - бұл магниттік потенциалдың (м.п.) магниттік потокқа қатынасы. Пульсациялы AC немесе DC аймақтарында, магниттік сопротивтілік де пульсациялы.

Сонымен, ол төмендегі түрде жазылады

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

Жолдарындағы магниттік цепьдегі магниттік сопротивтілік

Сериялы электр цептерінде сияқты, жалпы сопротивтілік - бұл әрбір сопротивтіліктің қосындысына тең,

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

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

Соғысқа жатқан магниттік циклдерде, жалпы магниттік көтерілу мәні қорытындыланған жеке магниттік көтерілулердің қосындысына тең болады.

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

Мұнда,S = \frac {l}{\mu_0 \mu_r A}

Пермиссивтілік деген не?

Пермиссивтілік немесе магниттік пермиссивтілік материалдың магниттік күч сызықтары арқылы өтуіне мүмкіндік беру қабілеті ретінде анықталады. Бұл магниттік циклде магниттік аймақ қалыптасуына көмектеседі.  

Пермиссивтіліктің СИ бірлігі Генри/метр (Гн/м) болады.

Математикалық түрде,\mu = \mu_0 \mu_r Гн/м

Мұнда, \mu_0 = бос орбитадағы (вакуумда) проницаемдік = 4 \pi * 10^-^7 Генри/метр

\mu_r = магнитті материалдың салыстырымалы проницаемдігі

Бұл магнитті индукция (B) мен магнитті және (H) ның қатынасы.

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

Салыстырымалы проницаемдік

Салыстырымалы проницаемдік - бұл материалдың магнитті потокты бос орбитаға (вакуумға) салыстырғанда қандай деңгейде жөнделтіргенін көрсетеді.

Оны \mu_r деп белгілейді.

Нелектифтың не екені?

Нелектиф немесе айырмашылық нелектиф - бұл бірлік ұзындығы мен бірлік көлемдік көлемдік магниттік контур тағайындаған нелектің өлшемі.

Біз нелекті білемізS = \frac {l} {\mu_0 \mu_r A}

Егер l = 1 м және A = 1 м2 болса, онда бізге

  \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*}

Оның өлшем бірлігі метр/Генри.

Бұл электр схемасындағы омегалық қарсылық (айырмашылық омегалық қарсылық) ге аналогиялы.

Пермисивділік және көтерілмейтіншілік

Пермисивділік - бұл көтерілмейтіншіліктің кері шамасы. Оны P арқылы белгілейді.

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

Проницаемость Магнитное сопротивление
Проницаемость — это мера легкости, с которой магнитный поток может быть создан в магнитном контуре. Магнитное сопротивление противодействует созданию магнитного потока в магнитном контуре.
Обозначается буквой P. Обозначается буквой S.
Проницаемость = \frac{поток}{м.м.ф} Магнитное сопротивление = \frac{м.м.ф}{поток}
Единица измерения — Вб/АТ или Генри. Единица измерения — АТ/Вб или 1/Генри или Г-1.
Аналогично проводимости в электрической цепи. Аналогично сопротивлению в электрической цепи.

Магниттік күмәндік бірлігі

Магниттік күмәндіктің бірлігі ампер-ауырлау/Вебер (А·в/Вб) же 1/Генри же Г-1.

Магниттік күмәндіктің өлшемі

  \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*}

Магниттік күмәндіктің формуласы

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

Мұнда, \mu = \mu_0 \mu_r (Электр цептерінде \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r)

Сонымен, S = \frac {l}{\mu A}

Мұнда, \mu магниттік материалдың проницаемдігі

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

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

Теңдеулер (1) және (2) салыстырылғанда, біз мынаны алады:

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

Ерекшелерді өзгерткенде, біз мынаны алады:

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

Бірақ \frac {\phi}{A} = B және \frac {NI}{l} = H

бұларды теңдеу (3) шешіміне енгізгенде, біз мынаны алады:

  \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*}

Магниттік мотивтік күш (М.М.К)

М.М.К - бұл магниттік контур арқылы магниттік потокты орнатуға бағытталған күш.

Бұл сөйлемдегі төменгі спираль арқылы ағып жатқан ағыс пен спиралдың витковының санының көбейтіндісіне тең.

Сондықтан, m.m.f = NI

Оның өлшем бірлігі ампер-виток (АВ).

Сонымен, AT = NI

Бір магниттік полюс (1 Вб) барлық магниттік контур арқылы әкеу арқылы іске асырылған жұмыс магниттік мотивтік күш (М.М.К) деп аталады.

Бұл электр цептеріндегі электромагниттік күш (e.m.f) ге аналогиялы.

Магнитті басымдың қолданылуы

Магнитті басымдың қолданылу аймактары:

  • Трансформерде магнитті басым негізінентрансформер, магниттік жығыту әсерін азайту үшін қолданылады. Тұрақты магниттік жығыту трансформердегі ауызшақ аралар магнитті басымды арттырып, оның ішіне көбірек ауызшақ аралар магниттік энергия сақталады.

  • Релюктантты мотор үшін бірқатар тұрақты жылдамдық қолданбалары болады, мысалы, электр сағаттардың таймерлері, сигналдаушы құрылғылар, жазу құрылғылары және т.б., бұл принципке негізделген.

  • Магниттік жығыту қатты материалдарының негізгі өзіндіктерінің бірі - күшті магнитті басым, бұл өзінің қолданылуы - тұрақты магниттерді жасау. Мысалы: вольфрам сталь, кобальт сталь, хром сталь, алнико және т.б….

  • Ақысыз магнитті жылжыту үшін жұмсақ магниттік материал, мысалы, жұмсақ демір, қолданылады.

  • Мультимедиа дыбыстық колонкалары магниттік кордан шектелген, СКТ (катод ретті құрал) және теледидарларға (телевизорлар) магниттік әсерді азайту үшін.

Бастылық: Electrical4u

Ескерту: Оригиналға сəйjes, жақсы мақалаларды бөлісу арқылы, егер авторлық құқықтарды бұзылған болса, өшіру үшін хабарласыңыз.

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!
Өnerілген
Басындық айырмашылық: Жердік деңгей, Ашылған жол же Резонанс?
Басындық айырмашылық: Жердік деңгей, Ашылған жол же Резонанс?
Бір фазалық жерге түсіру, жолдың құтылуы (ақырынсыз фаза) және резонанс барлығы үш фазалық напряжение дегендеуін пайда көрсетеді. Оларды тура түрде ажырату - тез қате орнын анықтауды үшін маңызды.Бір Фазалық Жерге ТүсіруХотя бір фазалық жерге түсіру үш фазалық напряжение дегендеуін пайда көрсетеді, жол-жол арасындағы напряменің мөлшері өзгеріссіз қалады. Бұл екі түрленге бөлінеді: металдық жерге түсіру және металдық емес жерге түсіру. Металдық жерге түсіруде, қателенген фазаның напрямені нөлге т
Echo
11/08/2025
Электромагниттер мен тұрақты магниттер | Негізгі айырмалар түсіндіріледі
Электромагниттер мен тұрақты магниттер | Негізгі айырмалар түсіндіріледі
Электр магниттер мен тұрақты магниттер: Негізгі айырмашылықтарды түсінуЭлектр магниттер мен тұрақты магниттер - бұл магниттік қасиеттерге ие болатын екі негізгі материал түрі. Екеуі де магниттік айналып сырға әсер етеді, бірақ олардың қалыптасу жолдарыда қатынасыз айырмашылық бар.Электр магнит электр ағысы арқылы генерацияланған кезде генерацияланатын магниттік айналып сыр қалыптасады. Сол сияқты, тұрақты магнит магнитталғаннан кейін, қосымша энергия ресурсының қажеті жоқ етіп, өздігінен өзінің
Edwiin
08/26/2025
Жұмыс电压继续翻译为哈萨克语如下:

Күнделікті кесінді айтылған: Анықтама, маңыздылығы және энергия өтуге тигізген әсері
Жұмыс电压继续翻译为哈萨克语如下: Күнделікті кесінді айтылған: Анықтама, маңыздылығы және энергия өтуге тигізген әсері
Жұмыс жасы"Жұмыс жасы" термині - бұл құрылғының қалпына келуінен, қайтуынан сақтанатын ең жоғары жас, осымен қатар құрылғы мен арналған электр цептерінің денсаулығы, қауіпсіздігі және тура жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.Узақ қашықтықтағы энергия өткізгіштерін пайдалану үшін жоғары жасты пайдалану пайдасы бар. Альтернативті түрлерде, ықтимал болған шекте нагрузка көрсеткішін бірдікке жақын дейін сақтау экономикалық қажетті. Нақтыда, тығыз өткізу жоғары жастардан қиындырақ өткізілетін болады.Жоғар
Encyclopedia
07/26/2025
Чисто омдық АС күрісі не болады?
Чисто омдық АС күрісі не болады?
Таза Күртілген АС КүйАС жүйеде таза күртілген (омда) R болып табылатын схема индуктивтік және конденсаторлық элементтері жоқ болғанда Таза Күртілген АС Күй деп аталады. Бұл схемада альтернативті төлеу және напряжение бір-бірімен оң- теріс бағытта осцилляция жасайды, синусоидалық түрде. Осы конфигурацияда, резистор арқылы энергия жойылады, напряжение мен төлеу өзара идеалдық фазада - екеуі де бір уақытта максимумға жетеді. Пассивты компонент резистор электр энергиясын өндірмейді, оны жұмсайтқан ж
Edwiin
06/02/2025
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды