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


Circuit Magnètic Paral·lel

Edwiin
Camp: Interrupçor d'energia
China

Definició de circuit magnètic paral·lel

Un circuit magnètic paral·lel es defineix com una via magnètica amb dues o més branques per al flux magnètic, anàloga a un circuit elèctric paral·lel. Aquests circuits presenten múltiples camins de flux amb àrees transversals i materials diferents, cadascun potencialment compost per components magnètics diferents.

Anàlisi del circuit magnètic paral·lel

La figura anterior representa un circuit magnètic paral·lel, on es troba una bobina portadora de corrent envoltant la branca central AB. Aquesta bobina genera un flux magnètic φ₁ en la branca central, que ascendeix i es divideix en dos camins paral·lels: ADCB i AFEB. El camí ADCB condueix el flux φ₂, mentre que AFEB porta el flux φ₃. Com es veu en el circuit:

Característiques del circuit magnètic paral·lel

Els dos camins magnètics ADCB i AFEB formen un circuit magnètic paral·lel, on els voltants-ampere (ATs) necessaris per tot el circuit paral·lel són iguals als voltants-ampere necessaris per qualsevol branca individual.

Com es sap, la reluctància es defineix com:

Càlcul de la FMM en circuits magnètics paral·lels

Així, la força magnetomotriu total (FMM) o voltants-ampere necessaris per a un circuit magnètic paral·lel és igual a la FMM de qualsevol camí paral·lel individual, ja que totes les branques experimenten la mateixa FMM aplicada.

Aclariment sobre notació incorrecta:

La FMM total no és la suma dels camins individuals (una mala interpretació comuna). En canvi, ja que els camins magnètics paral·lels comparteixen la mateixa FMM aplicada, la relació correcta és:

FMM total = FMM per al camí BA = FMM per al camí ADCB = FMM per al camí AFEB

On φ1, Φ2, φ3 són els fluxos i S1, S2, S3 són les reluctàncies dels camins paral·lels BA, ADCB i AFEB respectivament.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Per què el nucli d'un transformador ha de estar connectat a terra només en un punt No és més fiable la connexió a terra multipunt?
Per què el nucli del transformador ha de estar terra?Durant l'operació, el nucli del transformador, juntament amb les estructures metàl·liques, parts i components que fixen el nucli i les bobines, es troben en un fort camp elèctric. Sota l'influència d'aquest camp elèctric, adquireixen un potencial relativament alt respecte a terra. Si el nucli no està a terra, hi haurà una diferència de potencial entre el nucli i les estructures de presa a terra i la cisterna, el que podria conduir a descàrregu
01/29/2026
Entendre el aterrament neutre del transformador
I. Què és un punt neutre?En transformadors i generadors, el punt neutre és un punt específic en la bobina on el voltatge absolut entre aquest punt i cada terminal extern és igual. En el diagrama següent, el puntOrepresenta el punt neutre.II. Per què cal connectar el punt neutre a terra?El mètode de connexió elèctrica entre el punt neutre i la terra en un sistema de corrent alternada trifàsica s'anomenamètode de connexió a terra del punt neutre. Aquest mètode de connexió a terra afecta directamen
01/29/2026
Solucions de control del soroll de transformadors per a diferents instal·lacions
1. Atenuació del soroll per a les sales de transformadors independents a nivell de terraEstratègia d'atenuació:Primer, realitzeu una inspecció i manteniment amb la potència tallada del transformador, incloent el canvi de l'oli aïllant vell, la revisió i apretat de tots els fixadors i la neteja del pols de la unitat.Segon, reforcement de la base del transformador o instal·lació de dispositius d'aïllament vibratori—com caps de goma o aïlladors de molla—seleccionats en funció de la severitat de la
12/25/2025
Identificació de riscos i mesures de control per a la substitució de transformadors de distribució
1.Prevenció i control del risc d'electrocussióSegons els estàndards típics de disseny per a l'actualització de les xarxes de distribució, la distància entre el fusible de caiguda del transformador i el terminal d'alta tensió és de 1,5 metres. Si es fa servir una grua per a la substitució, sovint no és possible mantenir la separació mínima de seguretat requerida de 2 metres entre la gàbia de la grua, els aparells de elevació, les cordes, els cables d'acer i les parts en tensió de 10 kV, posant un
12/25/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat