Acasă | Despre noi | feedback-ul
Când se trece de-a lungul unui conductor de curent direct în jurul unui câmp magnetic (fig. 26). Liniile de câmp magnetic sunt dispuse în cercuri concentrice, centrul, care este un conductor parcurs de curent.
Direcția liniilor de câmp magnetic poate fi determinată prin regula de baza. În cazul în care deplasarea înainte a degetului mare (fig. 27) pentru a combina cu direcția curentului în conductorul, rotirea brațului său va indica direcția liniilor de câmp magnetic în jurul conductorului. Cu cât este mai curent care curge printr-un conductor, cât este mai puternic câmpul magnetic rezultat în jurul acestuia. Atunci când direcția actuală a câmpului magnetic se schimbă, de asemenea, direcția sa.
Deoarece distanța dintre liniile de câmp magnetic ale conductorului sunt mai rare.
Metodele de amplificare a câmpurilor magnetice. Pentru câmp magnetic puternic la curenți mici, crește în mod obișnuit numărul de conductoare de curent care transportă și să le efectueze ca o serie de spire; un astfel de dispozitiv este numit bobina.
Când un conductor îndoit sub forma unei bucle (Fig. 28a), câmpul magnetic format de către toate porțiunile conductorului în interiorul bobinei va avea aceeași direcție. Prin urmare, intensitatea câmpului magnetic din interiorul bobinei va fi mai mare decât aproximativ conductor liniar. Combinație de spire în câmpurile magnetice elicoidale generate de bobine individuale sunt formate (Fig. 28b) și liniile de înaltă tensiune sunt conectate la un flux magnetic comun. La această concentrație a liniilor electrice în interiorul bobinei crește, adică. E. Câmpul magnetic în interiorul acestuia este îmbunătățită. Cu cât curge curentul prin bobina, și cu atât mai mult se pare, cu atât mai puternic câmpul magnetic creat de bobina.
Curentul bobinei simplificat, este un magnet electric artificial. Pentru a spori câmpul magnetic din interiorul bobinei este introdus în miez de fier; un astfel de dispozitiv este numit un electromagnet.
18. Proprietățile magnetice ale diferitelor substanțe.
Toate substanțele, în funcție de proprietățile magnetice sunt împărțite în trei grupe: feromagnetic, paramagnetic si diamagnetice.
Pentru materialele feromagnetice includ fier, cobalt, nichel și aliaje ale acestora. Ei au o permeabilitate magnetică μ ridicată și un bun atras de magneți și electromagneți.
Prin materiale paramagnetice includ aluminiu, staniu, crom, mangan, platină, tungsten, soluții de săruri de fier și alte. Materialele paramagnetice sunt atrase de magneți și electromagneți este mult mai slabă decât materialele feromagnetice.
materiale diamagnetice nu sunt atrase de magneți, ci mai degrabă resping. Acestea includ cupru, argint, aur, plumb, zinc, rășină, apa, cea mai mare parte a gazelor, aer, și așa mai departe.
Proprietățile magnetice ale materialelor feromagnetice. materiale feromagnetice datorită capacității lor de a fi magnetizate este utilizat pe scară largă în fabricarea de mașini electrice, dispozitive în alte instalații electrice.
Curba de magnetizare. Magnetizarea material feromagnetic poate fi reprezentat sub forma curbei de magnetizare (Fig. 31), care reprezintă dependența inducției B a intensității câmpului magnetic H (din curentul I magnetizare).
Curba de magnetizare poate fi împărțită în trei părți: O-a. unde inducție magnetică crește aproape proporțional cu curentul de magnetizare; ab. care încetinește inducția magnetică și porțiunea de saturație magnetică cu litera b. unde
În dependență de H redevine rectilinie, dar se caracterizează printr-o creștere lentă a inducției magnetice cu creșterea intensității câmpului. Magnetizarea inversare a materialelor feromagnetice, bucla histerezis. importanță practică mare, mai ales în mașini și sisteme electrice AC, are inversarea magnetizare a materialelor feromagnetice. Fig. 32 prezintă un grafic al inducerii modificărilor magnetizare și demagnetizare materialului feromagnetic (schimbarea I. curent magnetizare După cum se poate observa din acest grafic, când aceleași valori ale densității fluxului câmpului magnetic obținut când demagnetizare a corpului feromagnetic (segment a-b-c), este mai mare de inducție, obținută prin magnetizare (porțiuni o-a și d-a). Când curentul de magnetizare va fi redusă la zero, inducția în materialul feromagnetic nu scade la zero și să păstreze o anumită importanță Br. corespunzătoare Prezentul segment O-b. Această valoare este numită inducția reziduală.fenomen lag sau retardatule, modificările de inducție magnetică ale modificărilor corespunzătoare ale câmpului magnetic se numește histerezis magnetic și salvarea în materialul feromagnetic al câmpului magnetic după încetarea curgerii curentului de magnetizare - rezidual magnetism.
La schimbarea direcției de magnetizare a curentului poate demagnetiza fi complet corpul feromagnetic și aduce inducției magnetice în aceasta la zero. Contact puterea Hc. în care inducerea în materialul feromagnetic este redus la zero, aceasta se numește forța coercitivă. Curve O-a. obținute cu condiția ca o substanță feromagnetică a fost anterior demagnetiza, aceasta se numește curba magnetizare inițială. Modificări ale curbei numite buclă de inducție. histerezis
Efectul materialelor feromagnetice în distribuția câmpului magnetic. Atunci când sunt plasate într-un câmp magnetic al oricărui corp dintr-un material feromagnetic, liniile de câmp magnetic va merge și în afară de aceasta, la un unghi drept. În organism și în jurul acestuia va exista o concentrare a liniilor de forță, adică. E. Inducția câmpului magnetic în interiorul corpului și vecinătatea acestora crește. Dacă efectuați un corp feromagnetic ca un inel, apoi în cavitatea interioară a liniilor sale magnetice de forță nu va pătrunde în mod substanțial (Fig. 33) și inelul va servi ca un scut magnetic, protejând cavitatea interioară a câmpului magnetic. Pe această proprietate a materialelor feromagnetice de acțiune pe baza de diverse ecrane pentru a proteja dispozitivele electrice, cabluri electrice și alte dispozitive electrice de efectele nocive ale câmpurilor magnetice externe.