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


Równoległy obwód magnetyczny

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

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
Rozwiązania kontrolujące hałas transformatorów dla różnych instalacji
1.Zmniejszanie hałasu w samodzielnych pomieszczeniach transformatorowych na poziomie terenuStrategia zmniejszania:Pierwsze, przeprowadź przegląd i konserwację transformatora przy wyłączonym zasilaniu, w tym wymień starą olej izolacyjny, sprawdź i zaciskaj wszystkie elementy mocujące oraz oczyszczaj jednostkę z kurzu.Drugie, wzmocnij fundament transformatora lub zainstaluj urządzenia izolacji wibracji—takie jak podkładki gumowe lub izolatory sprężynowe—wybierając je w zależności od nasilenia drga
12/25/2025
Identyfikacja ryzyka i środki kontrolne dla prac związanych z wymianą transformatora dystrybucyjnego
1. Zapobieganie i kontrola ryzyka porażenia elektrycznegoZgodnie z typowymi standardami projektowania modernizacji sieci dystrybucyjnej, odległość między przewodnikiem odłączającym transformatora a węzłem wysokiego napięcia wynosi 1,5 metra. Jeśli do wymiany używany jest dźwig, często nie można zachować wymaganej minimalnej bezpiecznej odległości 2 metry między ramieniem dźwigu, sprzętem podnoszącym, linami, liny stalowe a częścią żywej 10 kV, co stwarza poważne ryzyko porażenia elektrycznego.Śr
12/25/2025
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