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


Siła magnetyczna

Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Definicja: Podobnie jak siła elektromotoryczna (SEM) jest potrzebna do napędzania prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym, siła magnetycznomotoryczna (SMM) jest niezbędna do utworzenia strumienia magnetycznego w obwodzie magnetycznym. SMM to magnetyczne "ciśnienie", które generuje i utrzymuje strumień magnetyczny. Jednostką SI SMM jest amper-obrót (AO), podczas gdy jej jednostka CGS to gilbert (G). Dla cewki indukcyjnej przedstawionej na poniższym rysunku, SMM może być wyrażona jako:

Gdzie:

N = liczba zwitek cewki indukcyjnej I = prąd

Siła SMM jest równa iloczynowi prądu przepływającego przez cewkę i liczby zwojów. Zgodnie z prawem pracy, SMM jest zdefiniowana jako praca wykonana do przemieszczenia jednostkowego bieguna magnetycznego (1 weber) raz wokół obwodu magnetycznego. SMM nazywana jest również potencjałem magnetycznym - właściwością materiału, która generuje pole magnetyczne. Jest to iloczyn strumienia magnetycznego Φ i oporu magnetycznego R. Opor magnetyczny to opór oferowany przez obwód magnetyczny do utworzenia strumienia magnetycznego. Matematycznie, SMM w zależności od oporu i strumienia magnetycznego jest wyrażona jako:

Gdzie:

  • R = opór magnetyczny

  • Φ = strumień magnetyczny

Siła magnetycznomotoryczna (SMM) może również być wyrażona za pomocą natężenia pola magnetycznego (H) i długości (l) ścieżki magnetycznej. Natężenie pola magnetycznego reprezentuje siłę działającą na jednostkowy biegun magnetyczny w obrębie pola magnetycznego. Relacja ta jest dana wzorem:

Siła magnetycznomotoryczna (SMM) może również być scharakteryzowana za pomocą natężenia pola magnetycznego (H) i długości (l) ścieżki magnetycznej. Natężenie pola magnetycznego oznacza siłę działającą na jednostkowy biegun magnetyczny znajdujący się w polu magnetycznym. W tym kontekście, SMM jest wyrażona jako:

Gdzie H to natężenie pola magnetycznego, a l to długość substancji.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
01/29/2026
Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
01/29/2026
Nierównowaga napięcia: Usterka do ziemii, otwarta linia lub rezonans?
Jednofazowe ziemne połączenie obwodowe przewodów elektrycznych, przerwanie linii (otwarta faza) i rezonans mogą powodować niezrównoważenie napięcia trójfazowego. Prawidłowe rozróżnienie między nimi jest kluczowe do szybkiego rozwiązywania problemów.Jednofazowe ziemne połączenie obwodoweChociaż jednofazowe ziemne połączenie obwodowe powoduje niezrównoważenie napięcia trójfazowego, wartość napięcia między przewodami pozostaje niezmieniona. Można je podzielić na dwa typy: metaliczne ziemne połączen
11/08/2025
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych (PV)Systemy fotowoltaiczne (PV) składają się głównie z modułów PV, kontrolera, inwertera, baterii i innych akcesoriów (baterie nie są wymagane w systemach podłączonych do sieci). W zależności od tego, czy system opiera się na publicznej sieci energetycznej, systemy PV dzielą się na systemy izolowane i podłączone do sieci. Systemy izolowane działają niezależnie, bez opierania się na sieci energetycznej. Są wyposażone w baterie przechowujące energ
10/09/2025
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej