Skip to content

Archives

  • mars 2022
  • februar 2022
  • januar 2022
  • desember 2021
  • november 2021

Categories

  • Ingen kategorier
Calor Blogfever risk

Coil Power: Hva er det? Hvordan fungerer det? [Bruk Og Eksempler]

admin - februar 27, 2022
Vår Hjemmeside »

Artikkel innhold:

  • ¿Hva er strøm i en spole?
  • Hvilke komponenter har en induktor?
  • ¿Hvilke fordeler har det?
  • trenger ikke en ekstern elektrisk kilde
  • energien som kreves kommer bare fra den mekaniske bevegelsen av spolen
  • det er allsidig, fordi den genererer vekslende eller kontinuerlig elektrisk energi
  • ¿Hvilke ulemper har den?
  • kan være farlig
  • ¿Hvordan produseres energi i en spole?
  • Faste spoler
  • Solid core coil
  • i hvilke enheter måles det?
  • ¿hvordan blir energi omdannet til en spole?
  • ¿Hvordan lagres energi i en spole?
  • ¿Hva trenger vi for å produsere strøm i en spole?
  • ¿er det en energieffektiv type?
  • litt historie om energien i en spole
  • ¿Var dette innlegget nyttig?
  • Del denne siden:

¿Hva er strøm i en spole?

en passiv komponent i en elektrisk krets, bestående Av En X-svingvikling, som introduserer induktans i en elektrisk krets, kalles en spole eller induktor.

Induktans er egenskapen til en elektrisk enhet som forårsaker passasje av en variabel strøm over tid for å produsere en spenning gjennom den.

De er laget av emaljert kobbertråd eller wire som er viklet inn i en kjerne som består av et jernholdig materiale (magnetisk stål) for å øke sin magnetisme kapasitet.

Hvilke komponenter har en induktor?

komponentene i induktoren er som følger: polar del; kjerne; induktorvikling; polar ekspansjon; hjelpestang og det såkalte sylinderhodet.

¿Hvilke fordeler har det?

trenger ikke en ekstern elektrisk kilde

 spoleffekt Endringer som kommer fra en spole AV EN VEKSELSTRØMGENERATOR, forekommer i magnetfeltet som genereres og induserer PRODUKSJON AV VEKSELSTRØM, hvor strømmen endrer retning, mellom de to utgangsendene av spolen.

energien som kreves kommer bare fra den mekaniske bevegelsen av spolen

Denne typen enhet er svært fordelaktig når strømkilden er en damp-eller gasturbin, eller en diesel-eller bensinmotor.

det er allsidig, fordi den genererer vekslende eller kontinuerlig elektrisk energi

 alternativ energi de ulike programmene som elektromagnetisk induksjon har for vitenskap, teknologi, elektronikk, kort sagt, for hele samfunnet er svært mange og effektive, gitt sine varierte bruksområder i transformatorer, elektriske strømgeneratorer, induksjonsovner, magnetbremsesystemer og noen kontroller.

en pålitelig kilde til mekanisk energi er tilstrekkelig.

du visste hva…
induksjonen av en ovn er overraskende. Jeg har personlig prøvd det og det virker magisk hvor fort det kan varme mat eller kaffe.

¿Hvilke ulemper har den?

kan være farlig

Elektromagnetiske energikilder produsert i generatorer, ved hjelp av spoler, kan noen ganger registrere noen farer ved bruk, fordi HVIS en strømforsyning med regulert strømutgang er nødvendig, MÅ AC-og LIKESTRØMGENERATORER operere med variabel hastighet.

når EN DC-generator fungerer, produseres en elektrisk strøm som strømmer i en retning, men den er uregelmessig.

Ytterligere elektrisk utstyr som batteri, kondensator og leder og elektroniske komponenter kalt dioder vil da være nødvendig for å holde strømmen innenfor et regulert område.

disse elektromagnetiske feltene forstyrrer andre elektriske og elektroniske enheter, for eksempel datamaskiner og mobiltelefoner.

du visste hva…
hos personer som bruker pacemakere, kan det også være farlig fordi forstyrrelser kan skade enheten og alvorlig påvirke personen.

¿Hvordan produseres energi i en spole?

spolens drift bygger på å reagere mot endringer i strøm ved å produsere en spenning motsatt den påførte spenningen, vil resultere proporsjonal med endringen av strømmen.

elektromagnetisk feltspole energi spolen genererer en magnetisk flux som har som oppgave å aktivere den elektriske strømmen til å sirkulere og kan også motsette seg endringer i den, en egenskap som forhindrer plutselige svingninger i intensiteten av strømmen som kan forårsake skade eller endringer som gir skade på utstyret eller enheten.

det finnes to typer spoler: Fast og variabel.

Faste spoler

i spoleverdi, som navnet antyder, er fast og luftkjerne og faste kjernespoler er inkludert i denne kategoriseringen.

ved luftkjernespoler blir en leder viklet i en hul støtte som skal fjernes senere og simulere utseendet til en fjær. Disse brukes i sendere, radio-og fjernsynsutstyr.

For eksempel:
elektromagnetisk type spoler har mange bruksområder i dagliglivet.

De kan hjelpe oss med å slå på en dørklokke, hjelpe til med å kjøre en magnetventil eller aktivere et rele.

de er også involvert i en elektrisk motor, i en differensial eller lineær bryter og i brems og kobling av en bil. I lysrør også operere og ulike strømforsyninger.

Solid core coil

 konsept coil power kan produseres med jern-og ferritkjerner.

den førstnevnte brukes når en høy induktansverdi er nødvendig, med den hensikt å skape en større elektromagnetisk effekt sammenlignet med en luftkjerne.

Ferrite solid core coils brukes i elektronikk fordi de er mindre i størrelse, har høy induktans og arbeider i høyfrekvente kretser.

i hvilke enheter måles det?

det er en motstandsverdi av spolen til det nåværende trinnet som måles av induktansen, i EN enhet kjent SOM HENRIES (H).

følgende faktorer bør tas i betraktning ved beregning Av Hyller.

  • antall og diameter av svinger.
  • Kjernetype.
  • Ledningslengde
  • spolen vil ha mer induktans og derfor Flere Henries, avhengig av størrelsen eller om disse faktorene er større.

¿hvordan blir energi omdannet til en spole?

i et elektrisk, kjernefysisk, hydraulisk eller termisk kraftproduksjonsanlegg kommer den mekaniske energien som generatoren forvandler til elektrisk energi fra bevegelsen av en turbin som opererer ved hjelp av vann, luft eller vanndamp.

i tilfelle av et hydraulisk kraftverk, er en driftselektromagnet bestående av en spole viklet rundt et ferromagnetisk materiale gjennom hvilket en strøm sirkulerer som produserer et magnetfelt nestet i rotoren.

denne har fordelen av å være mer intens enn en produsert av en permanent magnet.

I sin tur er det en stator, sammensatt av spoler gjennom hvilke strømmen sirkulerer. Når rotoren roterer, varierer strømmen av magnetfeltet gjennom statoren over tid, og en elektrisk strøm produseres deretter.

¿Hvordan lagres energi i en spole?

den ideelle spolen er spolen med ledning uten motstand.

når det finnes strøm i enhetens ledning, lagres energi i magnetfeltet rundt viklingen. Da har vi at en strøm i i spolen vil produsere en nullspenning gjennom den. Og en variabel strøm produserer en selvfremkalt spenning.

I denne prosessen vil det ikke oppstå brå endring av strøm, da det ville kreve en uendelig spenning som ikke eksisterer i dette tilfellet.

du visste hva…
lagringen er forskjellig fra en kondensator eller kondensator, fordi spolen bruker et magnetfelt aktivert av tilstedeværelsen av trådspiralen, mens kondensatorer bruker et elektrisk felt for lagring.

¿Hva trenger vi for å produsere strøm i en spole?

spolen er veldig nyttig og produserer en elektromagnetisk effekt uunnværlig for å produsere mekanisk energi som endelig forvandles til elektrisk energi.

en induktor består av følgende deler:
  • Induktorvikling: Det er settet av svinger som er bestemt til å produsere den magnetiske fluxen, som skal krysses av den elektriske strømmen.
  • Sylinderhode: det er et stykke ferromagnetisk stoff, ikke omgitt av viklinger, og ment å bli med i maskinens poler.
  • Polar del: delen av magnetkretsen mellom sylinderhodet og luftgapet, inkludert kjernen og den polare ekspansjonen.
  • Kjerne: Det er den delen av magnetkretsen som er omgitt av induktorviklingen.
  • Polar ekspansjon: Det er den delen av polarstykket nær armaturen og grenser til gapet.
  • Ekstra-eller koblingspol: dette er en supplerende magnetisk pol, også utstyrt med viklinger, som skal forbedre koblingen. De brukes vanligvis i middels og høy effekt maskiner.

¿er det en energieffektiv type?

det er mange programmer som spoler har som bidrar til å generere elektrisk energi fra elektromagnetiske effekter. Dens nytte i hverdagen er total.

La oss se på noen av de mest relevante:

  1. Elektriske motorer: spolen genererer magnetfelt som vil forvandle den elektriske energien til en roterende bevegelse på aksen.
  2. Lineære motorer: prinsippet er fra en konvensjonell motor, men spolene produserer et magnetfelt når de ligger lineært.
  3. Differensialbryter: her plasseres to spoler i serie for å generere et motsatt magnetfelt. Kraften dekompenseres hvis strømmen sirkulerer ikke er den samme.
  4. Elektrisk brems: spoler brukes i konstruksjonen som er plassert på platene med en drivaksel på kjøretøyet.
  5. Elektrisk transformator: består av to spoler som deler en magnetisk krets.
  6. Induktiv sensor: spolen vil oppdage passasjen av et ferromagnetisk element gjennom nærheten, og dermed generere en elektrisk spenning i endene.
  7. Tennspole: Den er dannet med to spoler og dens funksjon ligner på en transformator.
  8. Rele eller Kontakt: dette er en bryter som vil bli elektrisk styrt. Med spolen sirkulerer en strøm, som igjen vil generere et magnetfelt som et ferromagnetisk element beveger seg, som åpner eller lukker den elektriske bryteren.
  9. Bell: en spole gjennom hvilken en vekselstrøm sirkulerer, gjør at den beveger seg vekselvis til den ene siden og den andre, takket være magnetfeltet som genereres i en palett som treffer klokken.
  10. Automotive coil: gi tennpluggene til bilen med høyspenningsstrømmer for å generere en gnist som er nødvendig for forbrenning som skal genereres i motoren.

litt historie om energien i en spole

energi av en spole, nikola teslaHar sin antecedent i slutten AV DET NITTENDE århundre, takket være de store bidragene fra oppfinneren Nikola Tesla, en fysiker, av kroatisk opprinnelse som oppfant Tesla-Spolen, en transformatorresonans generert av elektrisk støt kraftig.

han presenterte for mute den første induksjonsmotoren, børsteløs og drevet av vekselstrøm, i 1888, år som også førte ham til å utvikle det grunnleggende prinsippet som ville styre Sin Tesla-spole.

han arbeidet deretter Med Westinghouse Electric & Manufacturing Companys, I Pittsburgh. BRUKE.

Tesla gjorde utallige demonstrasjoner med ulike maskiner før American Institute Of Electrical Engineers, Ved Columbia College. Tesla, etter Tidligere Forskning Av William Crookes, designet og bygget flere spoler som produserte ulike høyspente og høyfrekvente strømmer.

den kroatiske oppfinneren laget disse første spolene som brukte den forstyrrende virkningen av en eksplosor i sin drift. Tesla-spoler består av flere koblede resonans elektriske kretser.

Langdistanse elektrisk energi transportsystemer som overfører elektrisitet på 400.000 watt er En Av De mest verdifulle arvene Til Tesla, som var en ivrig talsmann for vekselstrøm og i dag regnes som den sanne far til elektrisitet.

¿Var dette innlegget nyttig?

Gi oss beskjed hvis du likte dette innlegget. Bare på denne måten kan vi forbedre.
Yes11
No2

Del denne siden:

Legg igjen en kommentar Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg

  • Om Oss-Gandolfo Helin & Fountain Literary Management
  • 5 Ting Å Vite Om Shalane Flanagan
  • Rolling Stone
  • Hudtoksisitet
  • Sergei Tcherepnin-Artadia
  • Hvordan Takle Sosialt Stress Og Press
  • Hvilken Hest Rase Er Den Smarteste?
  • Kiselsyre (SI(OH)4) er en betydelig innflytelse på atomabsorpsjonssignalet av aluminium målt ved grafittovn atomabsorpsjonsspektrometri (gfaas)
  • Explaining Our Smarts Part 8 – Self Smart
  • Sadie T. M. Alexander (1898-1989)

Arkiv

  • mars 2022
  • februar 2022
  • januar 2022
  • desember 2021
  • november 2021

Meta

  • Logg inn
  • Innleggsstrøm
  • Kommentarstrøm
  • WordPress.org
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
  • Español
  • Français
  • Português
  • Italiano
  • Română
  • Polski
  • Čeština
  • Magyar
  • Suomi
  • 日本語
  • 한국어

Copyright Calor Blog 2022 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress