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


Równoległy obwód magnetyczny

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Definicja równoległego obwodu magnetycznego

Równoległy obwód magnetyczny to ścieżka magnetyczna z dwoma lub więcej odgałęzieniami dla strumienia magnetycznego, podobnie jak w przypadku równoległego obwodu elektrycznego. Takie obwody mają wiele ścieżek strumienia o różnej przekroju i materiałach, każda potencjalnie składająca się z różnych komponentów magnetycznych.

Analiza równoległego obwodu magnetycznego

Na powyższym rysunku przedstawiono równoległy obwód magnetyczny, gdzie cewka przewodząca prąd jest nawinięta na środkowe ramię AB. Ta cewka generuje strumień magnetyczny φ₁ w środkowym ramieniu, który porusza się w górę i rozdziela się na dwie równoległe ścieżki: ADCB i AFEB. Ścieżka ADCB przewodzi strumień φ₂, podczas gdy AFEB przeprowadza strumień φ₃. Jak wynika z obwodu:

Charakterystyka równoległego obwodu magnetycznego

Dwie magnetyczne ścieżki ADCB i AFEB tworzą równoległy obwód magnetyczny, gdzie amperokręgi (AT) wymagane dla całego równoległego obwodu są równe amperokręgom potrzebnym dla każdego pojedynczego odgałęzienia.

Jak wiadomo, reluctancja jest zdefiniowana jako:

Obliczenie MMF równoległego obwodu magnetycznego

Zatem, całkowita siła napędowa magnetyczna (MMF) lub amperokręgi wymagane dla równoległego obwodu magnetycznego są równe MMF dowolnej jednej równoległej ścieżki, ponieważ wszystkie odgałęzienia doświadczają tego samego zastosowanego MMF.

Klaryfikacja błędnego oznaczenia:

Całkowite MMF nie jest sumą poszczególnych ścieżek (częsty błąd). Zamiast tego, ponieważ równoległe ścieżki magnetyczne dzielą tę samą zastosowaną siłę napędową, prawidłowe relacje to:

Całkowite MMF = MMF dla ścieżki BA = MMF dla ścieżki ADCB = MMF dla ścieżki AFEB

Gdzie φ1, Φ2, φ3 to strumienie, a S1, S2, S3 to reluctancje równoległych ścieżek BA, ADCB i AFEB odpowiednio.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych
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
Encyclopedia
10/09/2025
Użycie i montaż transformatorów: Zapewnianie bezpiecznej i niezawodnej pracy
Użycie i montaż transformatorów: Zapewnianie bezpiecznej i niezawodnej pracy
Warunki pracy transformatorów Miejsce instalacji musi być wolne od powodzi, położone na wysokości nie przekraczającej 1000 metrów, i utrzymywane w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 40°C. Wilgotność względna może osiągnąć 100% w zakresie temperatur roboczych od 40°C do -25°C (przełączniki pod obciążeniem i kontrolery temperatury muszą być zaprojektowane do pracy przy -25°C). Obszar instalacji powinien być czysty, wolny od przewodzących pyłów i gazów korozujących, oraz wyposażony w wystar
Vziman
09/17/2025
Zalety transformatorów serii SC: Zaawansowane wyposażenie produkcyjne zapewniające wysoką niezawodność
Zalety transformatorów serii SC: Zaawansowane wyposażenie produkcyjne zapewniające wysoką niezawodność
Czcionka Heidrich Zawiera w pełni zintegrowany online system dezanacji filmu dla poprawionej jakości żywicy. Wykorzystuje technologię mieszania statycznego - zapewniając procesowanie bez kontaminacji i bez odpadów. Ofertuje programowalne proporcje mieszania i regulowane prędkości lewarkowania dla precyzyjnej kontroli procesu. Osiąga poziom próżni wewnętrzny od 0,8 do 2,5 bara, optymalizując penetrację i impregnowanie żywicą.Poziome i pionowe linie cięcia Dostarcza wysokodokładnego obróbki z tole
Rockwell
09/17/2025
Zalety suchych transformatorów: Wzmacnianie bezpieczeństwa i ochrony środowiska
Zalety suchych transformatorów: Wzmacnianie bezpieczeństwa i ochrony środowiska
W porównaniu do tradycyjnych transformatorów z olejem, transformatory suchego typu oferują wiele zalet. Kluczowe korzyści płynące z użycia transformatorów suchego typu to:Bezpieczeństwo: Transformatory suchego typu są uważane za bezpieczniejsze, ponieważ nie mają zapalnego płynnego izolatora (takiego jak olej). Eliminują one ryzyko związane z przeciekami i wyciekami oleju oraz związane z nimi zagrożenia pożarowe. To sprawia, że są one odpowiednie do instalacji wewnątrz pomieszczeń, zwłaszcza w m
Vziman
09/17/2025
Zapytanie
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