涡流大小的影响因素是什么【涡流的产生和它的利弊】

admin  2024-01-04 11:42:12  阅读 31 次 评论 0 条

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文章导读:

涡流的大小和电阻有关系吗

同样大小厚度相同的金属导体,电阻率大,通过的涡流就小,产生的热量也小。

阻尼摆中,梳状金属分割成小片是为了使电阻增大,减小电流使涡流减小。涡流大小的决定因素:磁场变化越快(越大),导体的横截面积S越大,导体材料的电阻率越小,形成的涡流就越大。

既就是通过引脚固定,为了安全也应做到很好的绝缘,因为铁心通常还要“接地”。对给定金属导体,交流电的频率越高,则涡流损耗就越大。用电阻率打导体做铁心,其电阻也大,对电流的阻碍作用就大,涡流损耗(铁损)就小。

但是增大电阻率根据Q=I^2*RT不是电阻大放热更多了么?=== 电阻大了,电流I就小了,发热变小。

根据P=U*U/R,U相当于感应电压,感应电压不变时,增大R就能减少涡流损耗,增大R的其中一个方法就是用电阻率大的材料。

按照涡流的定义,电阻越大,发热应该越少啊。

涡流大小的影响因素是什么【涡流的产生和它的利弊】

涡流式位移传感器的涡流大小与哪些参数有关

电涡流的大小与金属导体的电阻率c,厚度t,线圈的励磁电流角频率ω以及线圈与金属块之间的距离x等参数有关。若固定某些参数,就能根据电涡流的大小推算出另外某一参数。

涡流传感器是基于非接触式的设备,用于测量导电目标的位置、位移、振荡和振动。涡流传感器用于需要高精度且操作环境恶劣的应用中。涡流传感器根据磁感应原理工作。一个简单的涡流传感器由一个驱动器和一个感应线圈组成。

电涡流效应与被测金属间的距离及电导率、磁导率、几何尺寸、电流频率等参数有关。通过电路可将被测金属相对于传感器探头之间距离的变化转化为电压或电流变化。电涡流传感器就是根据对金属物体的位移、振动等参数的测量。

涡流传感器传感器KD2306其原理是探头产生交变磁场,使被测物表面产生涡流,该涡流场也产生一个与探头磁场相反的磁场。由于其反作用,使探头线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗)。

变压器涡流过大与什么有关

变压器涌流大小随变压器投入时电网的电压相角、变压器铁芯剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。

运行中的变压器会发出涡流声是正常的。但声音过大有点刺耳的感觉,可视为不正常了。

:初级输入电压过高。2:次级负载功率过重,也就是负载电流过大。3:变压器的矽钢片的绝缘性能下降造成铁芯的涡流增大。4:谐波电流过大。5:制造工艺不好[如插铁片时插抢片了]6:设计不合理初级匝数不足。

在流体力学中,产生涡流的条件,以及影响涡流的因素!!!急急急那位大侠知道...

1、不过,正像前面指过的,这种运动或流动方式,大多是出现在岩体拐弯、膨大、边界外突或基底洼槽等特殊部位上,它们仍然属一种流体力学的运动学规律或者是使流向改变的一种构造痕迹。

2、流体的粘性,流体的密度和压力。流体的粘性:粘性是涡流扩散的主要驱动力之一,粘性越大,流体的涡流扩散效应也就越明显。流体的密度和压力:密度和压力是流体力学方程中的基本物理量,也会影响涡流扩散项的大小。

3、这样,水就会被分成两个区域,形成一个涡流,从而形成漩涡。这种现象被称为“磁流体力学效应”,是由于磁场作用于液体中的电性离子而产生的。

4、流体力学研究:卡门涡街是流体力学研究中非常重要的现象之一。它可以帮助科学家们更好地理解流体运动和流体力学问题,例如涡流形成、湍流现象等。

5、水涡流是指水力学中的涡流。一般是指流体的旋转角速度矢量不为零,也称为有旋运动,及流体质点或流体微团在运动过程中绕其自身轴线旋转一般产生一个涡流就会有另一个相应的涡流。

在核磁共振系统中涡流的大小与哪个因素有关

变压器的线圈都绕在铁心上。线圈中流过变化的电流,在铁心中产生的涡流使铁心发热,浪费了能量,还可能损坏电器。因此,我们要想办法减小涡流。途径之一是增大铁心材料的电阻率,常用的铁心材料是硅钢。

涡流损耗的大小与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关。涡流损耗的计算需根据导体中的电磁场的方程式,结合具体问题的上述诸因素进行。

线圈的形状和大小、激励线圈的频率、被检工件的材质(电导率、磁导率)、传感器与被检试件之间的距离等,当然还与外部环境的干扰有一定的关系。

涡流的大小和电阻没有直接关系,但和磁阻有直接关系。比如磁阻足够大,会因为磁力线,即磁流过小,致使产生的涡流小,也就是磁力线做功产生的热量小。比如磁阻足够小,则产生的磁压降微不足道,致使产生的涡流小。

涡流损耗与磁场交变频率f、厚度d和最大磁感应强度Bm的平方成正比,与材料的电阻率ρ成反比。由此可见,要减少涡流损耗,首先应减小厚度,其次是增加涡流回路中的电阻。

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