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


Параллельная магнитная цепь

Edwiin
Edwiin
Поле: Выключатель питания
China

Определение параллельной магнитной цепи

Параллельная магнитная цепь определяется как магнитный путь с двумя или более ветвями для магнитного потока, аналогично параллельной электрической цепи. Такие цепи имеют несколько путей потока с различными поперечными сечениями и материалами, каждый из которых может состоять из различных магнитных компонентов.

Анализ параллельной магнитной цепи

На приведенном выше рисунке показана параллельная магнитная цепь, где обмотка, проводящая ток, намотана вокруг центрального стержня AB. Эта обмотка генерирует магнитный поток φ₁ в центральном стержне, который поднимается вверх и разделяется на два параллельных пути: ADCB и AFEB. Путь ADCB проводит поток φ₂, а AFEB — поток φ₃. Как видно из цепи:

Характеристики параллельной магнитной цепи

Два магнитных пути ADCB и AFEB образуют параллельную магнитную цепь, где ампер-витки (AT), необходимые для всей параллельной цепи, равны ампер-виткам, необходимым для любой одной ветви.

Как известно, магнитное сопротивление определяется как:

Расчет ММФ параллельной магнитной цепи

Таким образом, общая магнитодвижущая сила (ММФ) или ампер-витки, необходимые для параллельной магнитной цепи, равны ММФ любого одного параллельного пути, так как все ветви испытывают одно и то же приложенное ММФ.

Корректировка неправильной записи:

Общее ММФ не является суммой отдельных путей (общее заблуждение). Вместо этого, поскольку параллельные магнитные пути делят одно и то же приложенное ММФ, правильное соотношение следующее:

Общее ММФ = ММФ для пути BA = ММФ для пути ADCB = ММФ для пути AFEB

Где φ1, Φ2, φ3 — это поток, а S1, S2, S3 — магнитные сопротивления параллельных путей BA, ADCB и AFEB соответственно.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Состав и принцип работы систем фотогенерации электричества
Состав и принцип работы систем фотогенерации электричества
Состав и принцип работы фотоэлектрических (ФЭ) систем генерации электроэнергииФотоэлектрическая (ФЭ) система генерации электроэнергии в основном состоит из ФЭ модулей, контроллера, инвертора, аккумуляторов и других компонентов (аккумуляторы не требуются для систем, подключенных к сети). В зависимости от того, полагается ли она на общественную электросеть, ФЭ системы делятся на автономные и подключенные к сети. Автономные системы работают независимо, без использования сетевой энергии. Они оснащен
Encyclopedia
10/09/2025
Использование и установка трансформаторов: обеспечение безопасной и надежной эксплуатации
Использование и установка трансформаторов: обеспечение безопасной и надежной эксплуатации
Условия эксплуатации трансформаторов Место установки должно быть защищено от затопления, расположено на высоте не более 1000 метров и поддерживаться при температуре окружающей среды не выше 40°C. Относительная влажность может достигать 100% в диапазоне рабочих температур от 40°C до -25°C (на нагрузочных переключателях и контроллерах температуры должны быть предусмотрены условия для работы при -25°C). Область установки должна быть чистой, свободной от проводящих пыли и коррозионных газов, и обору
Vziman
09/17/2025
Преимущества трансформаторов серии SC: передовое производственное оборудование, обеспечивающее высокую надежность
Преимущества трансформаторов серии SC: передовое производственное оборудование, обеспечивающее высокую надежность
Резервуар для заливки Heidrich Обладает полностью интегрированной онлайн-системой дегазации пленки для улучшения качества смолы. Использует технологию статического смешивания — обеспечивает обработку без загрязнений и отходов. Предлагает программируемые соотношения смешивания и регулируемую скорость заливки для точного контроля процесса. Достигает внутреннего вакуумного уровня от 0,8 до 2,5 бар, оптимизируя проникновение и пропитку смолы.Горизонтальные и вертикальные линии резки Обеспечивает выс
Rockwell
09/17/2025
Преимущества сухих трансформаторов: повышение безопасности и экологической эффективности
Преимущества сухих трансформаторов: повышение безопасности и экологической эффективности
По сравнению с традиционными масляными трансформаторами, сухие трансформаторы предлагают несколько преимуществ. Ключевые преимущества сухих трансформаторов включают:Безопасность: Сухие трансформаторы считаются более безопасными, так как они не содержат легковоспламеняющейся жидкостной изоляции (такой как масло). Они исключают риски, связанные с утечками и разливами масла, а также связанные с ними пожарные опасности. Это делает их подходящими для внутренних установок, особенно в местах, где пожар
Vziman
09/17/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса