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


Virtapiiriteoria ja sovellukset

Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mikä on vivahtajännite ja sen sovellukset

Mikä on vivahtajännite

Lenzin lain mukaan suljettu johtimainen silmukka, johon vaikutetaan vaihtelevalla magneettikentällä, saa indukoidun sähkövirran, joka kulkee suuntaan, joka vastustaa muutosta, joka aiheuttaa sen. Tapa on samankaltainen myös silloin, kun suljetun johtimaisen silmukan sijaan käytetään johtavan materiaalin, kuten filamentin tai magneettisen tai epämagneettisen materiaalin levyn, jossa magneettikentän muutos aiheuttaa virran kulkea sopivissa suljetuissa polkuissa sen poikkileikkeissä.

Näitä virtoja kutsutaan vivahtajännitteeksi järven ja valtamerien pienten pyörteiden, eli eddyjen, mukaan. Nämä vivahtajännit voivat olla sekä hyödyllisiä että haitallisia.

Vaikka ne aiheuttavat ei-toivottuja korkeita lämpömenetyksiä materiaaleissa, kuten transformatorin ytimessä, vivahtajännit löytyvät erilaisista teollisista prosesseista, kuten induktiopuolusta, metallurgiasta, tarkistamisesta, hitaudesta jne. Tässä artikkelissa käsitellään vivahtajännityksen teoriaa ja sovelluksia.

Vivahtajännit transformatorissa

image.png




Transformatorin ytimessä tapahtuva magneettikentän virtaus indukoi ytimeen emf:n Faradayn ja Lenzin laein mukaan, mikä aiheuttaa vivahtajännit ytimessä kuvan mukaisesti. Kuvittele transformatorin ytimen osa, kuten alla nähdään. Vuojon i(t) vuottaessa syntyy magneettikenttä B(t), joka aiheuttaa vivahtajännit ieddy ytimessä.

Vivahtajännit aiheuttamat menetykset voidaan kirjoittaa seuraavasti :

Missä, ke = vakio, joka riippuu koon ja käänteisesti materiaalin vastuskyvystä,
f = virran taajuus,
Bm = magneettikentän huipparvo ja
τ = materiaalin paksuus.

Yllä oleva yhtälö osoittaa, että vivahtajännit aiheuttamat menetykset riippuvat fluxitiheydestä, taajuudesta ja materiaalin paksuudesta ja ovat käänteisesti verrannollisia materiaalin vastuskykyyn.

  • Vivahtajännit aiheuttamien menetysten vähentämiseksi transformatorin ytimeen asetetaan ohuita levyjä, jotka nimetään laminointeiksi, ja kukin levy on eristetty tai vernissoidtu siten, että vivahtajännit vivahtajännit rajataan kunkin levyn pienelle poikkileikkaukselle ja eristetään muista levyistä. Tämä esitetään kuvassa alla :

image.png

  • Materiaalin vastuskyvyn lisäämiseksi käytetään kylmäpuristettua, hiukkasorientoitua, CRGO-graadi teräsleveä transformatorin ytimeen.

Vivahtajännit ominaisuudet

  • Nämä indukoidut vain johtavissa materiaaleissa.

  • Nämä vääntyvät puutteiden, kuten naarmujen, roskien, reunusten jne., vaikutuksesta.

  • Vivahtajännit heikkenevät syvyyden mukaan, suurin intensiteetti on pinnalla.

Vivahtajännit sovelluksissa

Magneettinen levitminen: Se on levitminen, jota käytetään nykyaikaisissa nopeissa Maglev-junissa tarjotakseen kitkattoman liikenteen. Muuttuva magneettifluxi, jonka tuottaa superjohtava magneetti, joka on sijoitettu liikkuvan junan päälle, tuottaa vivahtajännit paikallisella johtavalla levyllä, joka on yläpuolella, jolla juna levii. Vivahtajännit vuorovaikutavat magneettikentän kanssa tuottamaan levitmisvoimat.

Hypertermian syöpähoito: Vivahtajännit käytetään kudoslämmitykseen. Vivahtajännit indukoidut johtavissa putkissa lähellä olevilla kierrontajohtimilla, jotka yhdistetään kondensaattoriin muodostamaan tankki, joka on yhdistetty radiofrekvenssilähde.

Vivahtajännit hitaudesta: Kineettinen energia muunnetaan lämpöenergiaksi vivahtajännit aiheuttamien menetysten takia, joka löytyy useissa teollisuuden sovelluksissa :

  • Junojen hitaudesta.

  • Rullalijun hitaudesta.

  • Sähköisen säiliön tai porarien hätäpysäytys.

Induktiolämmitys: Se on prosessi, jossa johtavaa kappaletta lämmitetään indukoiden vivahtajännit sitä käyttäen korkean taajuuden sähkömagneetin avulla. Sen pääasialliset sovellukset ovat induktiokokki, induktioluoti, jota käytetään metallien lämmittämiseen niiden sulamispisteeseen, tarkistus, liimaaminen jne.

Vivahtajännit säädettävät nopeusajurit: Vivahtajännit kytketty nopeusajuri voidaan saavuttaa palautetta antavan ohjaajan avulla. Sillä on sovelluksia metallin muodostamisessa, kuljetuslaitteissa, muovin käsittelyssä jne.

Metallidetektorit: Se havaitsee metallien läsnäolon kiveissä, maaperässä jne. vivahtajännit indukoinnin avulla, jos metalli on läsnä.

Datakäsittelysovellukset: Vivahtajännit ei-hajottava testaus käytetään tutkimaan metallirakenteiden koostumusta ja kovuutta.

Nopeusmittarin ja läheisyysmittarin sovellukset

Lause: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jakamisen arvoa, jos on oikeudenvastaisuutta ota yhteyttä poistamista. 

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

Miksi transformatorin ydin täytyy maata vain yhdellä pisteellä Eikö usean pisteen maointi ole luotettavampaa
Miksi muuntajan ydin on kytkettävä maan?Toiminnassa muuntajan ydin, kuten myös metallirakenteet, osat ja komponentit, jotka kiinnittävät ydintä ja vääntöjä, sijaitsevat voimakkaassa sähkökentässä. Tämän sähkökentän vaikutuksesta ne saavat suhteessa maahan melko korkean potentiaalin. Jos ydin ei ole kytketty maan, ydin ja maanjäristyksen puristusmekanismi sekä tankki välille syntyisi potentiaaliero, mikä voi johtaa väliaikaiseen sähköpurkuun.Lisäksi toiminnassa vääntöjen ympärille muodostuu voima
01/29/2026
Mikä on erotus suorituskykytransformaattoreiden ja tehojen transformaattoreiden välillä?
Mikä on suoritusmuunnos?"Sähkövoiman muuntaminen" on yleinen termi, joka kattaa suorituksen, inversio ja taajuuden muuntamisen, joista suoritus on laajimmin käytetty. Suorituslaitteisto muuntaa syöttötasaisvaihtovirtaa suoravirtaksi suorituksen ja suodatuksen avulla. Suoritusmuunnos toimii tällaiselle suorituslaitteistolle sähkölähdettä. Teollisuudessa useimmat suoravirtalähteet saadaan yhdistämällä suoritusmuunnos suorituslaitteistoon.Mikä on tehojen muunnos?Tehoja muuntava muunnos viittaa ylee
01/29/2026
Miten arvioida tunnistaa ja vianmääritys muuntajan ytimen vioille
1. Monipisteen maanajoissa muuntimien ytimissä olevat vaarat, syyt ja tyypit1.1 Monipisteen maanajon vaarat muuntimen ytimessäNormaalissa toiminnassa muuntimen ydin on maannut vain yhdellä pisteellä. Toiminnassa vaihtovihdaympyrät ympäröivät kytkentöjä. Sähkömagneettisen induktioiden vuoksi parasittiset kapasitanssit ovat olemassa korkean- ja matalajännitekytkentöjen välillä, matalajännitekytkennän ja ydin välillä sekä ydin ja säiliön välillä. Kytketyt kytkentöt kytkeytyvät näiden parasittisten
01/27/2026
Lyhyt keskustelu maajäähdyttävien kappaleiden valinnasta lisäasemissa
Lyhyt keskustelu maanjäristysten estävien muuntajien valinnasta lisäasemissaMaanjäristysten estävä muuntaja, yleisesti kutsuttu "maanjäristysten estäväksi muuntajaksi", toimii tyypillisesti ilman kuormaa normaalin verkon toiminnassa ja ylikuormituksessa lyhytsulkuun sattuessa. Täyttöaineen mukaan yleisiä tyyppejä voidaan jakaa öljyimurtuihin ja kuivamuuntajiin; vaiheiden mukaan ne voidaan luokitella kolmivaiheisiin ja yksivaiheisiin maanjäristysten estäviin muuntajiin. Maanjäristysten estävä muu
01/27/2026
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä