Шта је вртложни ток: теорија, употреба и недостаци

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Пре него што сазнамо јасан сценарио вртложне струје, почнимо да знамо његову историју, како је развијен и која су његова побољшања. Дакле, први научник који је проучио концепт ове струје био је Араго 1786. - 1853. године. Док је у периоду између 1819. - 1868. Фоуцаулт стекао заслуге у откривању вртлога Тренутни . А прва употреба вртложне струје одвија се за неразорну анализу која се догодила 1879. године када је Хугхес применио концепте извођења металуршких експеримента категорисања. Сада чланак даје јасно објашњење вртложне струје, њеног принципа, математичких једначина, употреба, недостатака и примена.

Шта је Едди Цуррент?

Они се такође називају Фоуцаултове струје, где оне пролазе око проводника у облику ротирајућег ковитлања у потоцима. Они се симулирају променом магнетних поља и кретањем у затвореним прстеновима, који су у вертикалном положају у односу на раван магнетног поља. Вртложне струје могу да се генеришу када се креће проводник преко магнетног поља или када постоји промена у магнетном пољу које затвара фиксно возач .




То значи да се све што изађе у проводнику суочи са променом у смеру или интензитету магнетних поља и то испоручује ове циркулационе струје. Величина ове струје је директно пропорционална величини магнетног поља, површини пресека петље и количини промене флукса и има обрнуто пропорционалну брзину проводника отпорност . Ово је главно принцип вртложних струја .

Едди Цуррент ради

Едди Цуррент ради



Теорија

Овај одељак објашњава теорија вртложних струја и како се то може разумети.

Кроз Ленцов закон, ова струја производи магнетно поље које је у супротности са променом магнетног поља које је њиме створено, па вртложне струје одговарају на узрок магнетног поља. Као пример, суседна проводна ивица ће наметати покретни магнет који вуче вучу који се разликује својим кретањем, јер се те струје стимулишу на површини магнетног поља које је покретно.

Ова појава је примењива на кочнице са вртложним струјама које се користе за брзи отпор обртним погонским уређајима када су ИСКЉУЧЕНЕ. Проток струје преко отпора проводника чак распршује енергију као топлоту. Дакле, ова струја је пресудни разлог губитка енергије у уређајима на погон наизменичном струјом који су генератори, пригушнице , и други. Да би се ово свело на минимум, мора постојати специфична конструкција попут феритних језгара или заштићених магнетна језгра то се мора учинити.


Када се бакарна завојница или уопште електрични проводници налазе у колу где пролази пролаз наизменичне струје, магнетно поље се ствара преко завојнице и то зависи од самоиндуктивност теорија. А правило десног палца дефинише путању магнетног поља. Резултујућа јачина магнетног поља заснива се на струји побуде завојнице и нивоу фреквенције наизменичне струје. Када се калем налази у близини металне површине, тада ће доћи до индукције супстанце.

Када завојница лежи на месту на узорку са недостатком, тада долази до прекида у току вртложне струје што резултира променом у густини и правцима. Одговарајућа варијација јачине секундарног магнетног поља покреће промене у равнотежи система која се бележи као импеданса завојнице. Савремене промене у технологији вртложних струја састоје се од импулсне струје, низа вртложних струја и неколико других.

Едди Цуррент Лосс

Ово је још једна кључна тема о којој ћемо разговарати.

Вртложне струје се генеришу када проводник подлеже различитим магнетним пољима. Како су ове вртложне струје идеалне и не функционишу, оне намећу губитак у магнетној супстанци и познате су као губици вртложних струја. На исти начин као губици у хистерези, губици вртложних струја такође појачавају магнетну супстанцу температура . Ови губици се заједнички називају магнетни / језгро / губици гвожђа.

Едди Цуррент Лосс

Едди Цуррент Лосс

Размотримо губитак вртложне струје у трансформатору.

Магнетни проток у унутрашњем делу језгра трансформатора стимулише емф у језгру заснован на Ленцовим и Фарадаиевим законима што омогућава проток струје у језгро. Тхе формула вртложних губитака даје

Губитак вртложне струје = дојефдваБ.мдваτдва

У наведеном математички израз губитка вртложне струје ,

'доје’Представља константну вредност која се заснива на величини и има обрнути однос према отпорности материјала.

„Ф“ представља опсег фреквенција побудног материјала

'Б.м’Одговара максималној вредности магнетног поља и

τ представља дебљину материјала

Како би се минимализовали ови тренутни губици, језгро у трансформатору се развија састављањем танких лимова названих сакупљеним слојевима и свака појединачна плоча је заштићена или полирана. Овим лакирањем, кретање вртложне струје ограничено је на врло минималан ниво површине попречног пресека сваке појединачне плоче и заштићено од осталих плоча. Због тога смер протока струје достиже малу вредност.

Да би се минимализирао утицај губитака на вртложним струјама, постоје углавном два приступа.

Минимизирање нивоа магнитуде струје - Ниво магнитуде вртложне струје може се свести на минимум поделом чврстог језгра на танке листове који се називају ламинирање, где су они паралелни са магнетним пољем.

Свака појединачна ламинација покрива се с другог краја помоћу танке површине било оксидног филма, било лакирањем. Кроз ламинирање језгра, површине попречног пресека се минимизирају, па се стимулисана електромоторна сила такође минимизира. Како је површина попречног пресека минимална тамо где је проток струје, нивои отпорности се побољшавају.

Губитак који се десио овом струјом може се такође умањити применом магнетне супстанце која има повећану вредност отпорности, попут силицијумског челика.

Кочиони систем

Кочиони систем са вртложном струјом се такође назива електрично / индукционо кочење. Ово је инструмент који се користи за заустављање или успоравање покретне супстанце расипањем кинетичке енергије у облику топлоте. За разлику од општих фрикционих система кочења, притисак вуче у тренутној кочници је ЕМФ између магнета и суседне ствари који се релативно креће због симулације у симулацији проводника у вртложној струји преко ЕМФ .

Предности недостатака

Сада размотрите предности и недостатке овог концепта.

Предности вртложне струје

  • Овај приступ је углавном применљив на поступак анализе
  • Ово је поступак бесконтактне анализе који не показује утицај на рад
  • Анализа је потпуно убрзана и даје прецизне резултате
  • Површина премаза се лако анализира и користи на више производа
  • Чак се користи и у уређају за мерење брзине, а такође иу поступку индукционе пећи.

Мане вртложних струја

  • Због овог процеса доћи ће до цурења магнетног флукса
  • Велики губитак топлоте се дешава због цикличних струја због трења магнетног круга. Са овим се електрична енергија троши као облик топлоте

Примене Едди Цуррент

  • Примењено у возовима који имају кочнице на вртложне струје
  • Користи се за пружање обртног момента пригушивања у ПММЦ уређајима
  • Користи се у електричним уређајима као што су индукциони бројили енергије
  • Они су запослени да знају оштећења на металним деловима.

Ово је све детаљан концепт. Овај чланак пружа

Рецоммендед
Разлика између вучних и спуштајућих отпорника и практични примери
Разлика између вучних и спуштајућих отпорника и практични примери
Како изградити круг за растућу светлост
Како изградити круг за растућу светлост
Направите овај Буцк Цонвертер користећи Ардуино
Направите овај Буцк Цонвертер користећи Ардуино
Антена за лептир машне: рад, образац зрачења и његове примене
Антена за лептир машне: рад, образац зрачења и његове примене
Прорачун фактора снаге
Прорачун фактора снаге
Коришћење УВ-Ц светлосних комора за дезинфекцију људи од коронавируса
Коришћење УВ-Ц светлосних комора за дезинфекцију људи од коронавируса
Претварач померања: круг, типови, рад и његове примене
Претварач померања: круг, типови, рад и његове примене
Шта је дрифт струја: Деривација и њен прорачун
Шта је дрифт струја: Деривација и њен прорачун
Најједноставнији склоп напајања регулисан транзисторима
Најједноставнији склоп напајања регулисан транзисторима
Логика отпорника транзистора: коло, рад, разлике, карактеристике и његове примене
Логика отпорника транзистора: коло, рад, разлике, карактеристике и његове примене
Разлика између контроле временског односа и контроле тренутног ограничења
Разлика између контроле временског односа и контроле тренутног ограничења
2Н3055 Датасхеет, Пиноут, Апплицатион Цирцуитс
2Н3055 Датасхеет, Пиноут, Апплицатион Цирцуитс
Шум ударца: струјни круг, рад, против Џонсонове буке и импулсне буке и њене примене
Шум ударца: струјни круг, рад, против Џонсонове буке и импулсне буке и њене примене
Шта је Флибацк Цонвертер: дизајн и његов рад
Шта је Флибацк Цонвертер: дизајн и његов рад
Најбољи технички начин за спречавање незгода помоћу система за проверу брзине
Најбољи технички начин за спречавање незгода помоћу система за проверу брзине
Како делују релеји - Основи, типови и примене
Како делују релеји - Основи, типови и примене