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励磁电流和磁感应强度的关系

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  电流(运动电荷)的周围存在磁场,他对外的重要表现是:对引入场中的运动试探电荷、载流导体或永久磁铁有磁场力的作用,因此可用磁场对运动试探电荷的作用来描述磁场,并由此引入磁感应强度B作为定量描述磁场中各点特性的基本物理量,其地位与电场中的电场强度E相当。

  这个物理量之所以叫做磁感应强度,而没有叫做磁场强度,是由于历史上磁场强度一词已用来表示另外一个物理量了,区别:磁感应强度反映的是相互作用力,是两个参考点A与B之间的应力关系,而磁场强度是主体单方的量,不管B方有没有参与,这个量是不变的。

  励磁电流和磁感应强度之间有着一定的关系。具体来说,励磁电流的大小会影响磁场的强度,进而影响磁感应强度的大小。在一定条件下,磁感应强度与励磁电流的关系可由安培定则表示,即B=μ·H,其中B为磁感应强度,μ为磁导率,H为励磁电流产生的磁场强度。

  在同一磁性材料中,当励磁电流增大时,磁感应强度也会增大,而当励磁电流减小时,磁感应强度也会下降。这是由于增大励磁电流会增强磁场的强度,来提升磁感应强度的值。反之,减小励磁电流会减弱磁场的强度,以此来降低磁感应强度的值。

  需要注意的是,励磁电流和磁感应强度之间的关系并不是线性的。随着励磁电流的增大,磁感应强度的增长越来越缓慢,因为这种关系受到物质自身磁特性和介质环境等因素的影响。

  电流越大磁感应强度越大。因为磁场强度的计算公式:磁场强度 = 励磁线圈的匝数 × 励磁电流/ 有效磁路长度。

  磁通就是由电流产生的,也只能由电流产生,包括永久磁铁都是由分子电流产生的。与电压的大小无关。导线中流过电流在导线周围就会有磁场。磁场的强度与导线中的电流强度成正比。因此电流越大磁感应强度就越大。

  莫斯科物理与技术研究所(Moscow Institute of Physics and Technology;MIPT)的研究人员正致力于探索石墨烯的三维(3D)形式,作为下一代电子材料。 MIPT的研究人员曾经因为石墨烯研究而在2010年获得诺贝尔奖(Nobel Prize)。Andre Geim和Konstantin Novoselov发现了德国物理学家Hermann Weyl曾经预言的“3D形式的石墨烯”,并称其为“威尔半金属”(Weyl Semimetal)。 3D石墨烯可望让其中的电子携带电荷,但不带质子——就像光子一样,因而使其成为最有希望在拓扑材料表面达到像超导体般电导率的新方法之一。 Geim和Novo

  对485设备线总线由于其布线简单,抗干扰能力强,支持点对多点通信模式,得以用于工业现场通信。由于485总线采用差分平衡传输模式,采用屏蔽双绞线作为传输介质,其抗干扰能力极强,但是抗干扰能力也有一定的限度,如果485线路处于强电磁环境下的话,还是会被强电磁环境干扰因此导致通信异常工作,在这种情况下,采用光纤通信能解决类似问题,由于光纤通信采用光纤作为传输介质,不受外部电磁环境干扰,利用串口光端机来转换光纤接口和RS-485接口解决接口转换的问题。 某工厂生产车间,其控制管理系统采用485线布线规范布线,但是由于车间内具有多个高压 设备 ,一旦高压 设备 开始运行,就会导致控制管理系统的控制线路由于强烈的电磁干扰导

  由于无线通信设施在最高功率状态下工作时, 会对周围的电子科技类产品产生严重的电磁干扰。其中对残疾人所使用的助听器所造成的干扰最为严重,它将直接影响到到使用者的正常使用.根据这样的一种情况, 在ANSI C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。下面我们就粗略地介绍一下HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射的大致方法。 HAC测试中所用到仪器主要有: 1. 近场电场探头; 2. 近场磁场探头; 3. 探头定位装置; 4. WD(Wireless Devices)的支持系统;

  辐射研究 /

  摘要: 基于基尔霍夫定律和需要模拟的闪电磁场,计算了螺多管线圈的参数,制作了一个脉冲线圈对雷电脉冲磁场进行模拟;并根据电磁感应定律绕制了一个小的探测点线圈,对脉冲圈的磁场环境进行了测量。表明脉冲线圈内的磁场参数与理论计算基本吻合,且能够在大线圈内提供一定的均匀场环境,以对敏感器件进行电磁效应试验。     关键词: 螺线管线圈 雷电电磁脉冲(LEMP) 点线圈 闪电是一种强烈的瞬时放电现象,发生频率很高,全球每秒约发生1000次。在发生闪击时,闪电通道中会有高达几百万V的脉冲电压、几万A的脉冲电流,电流上升率会达到几万A/ μs ,所以在闪电通道周围的空间会产生强烈的闪电电磁脉冲(LEMP) 。随着

  0 引言 发电机组和电动机组是电能生产和应用的基本装备,及时掌握大型电机的运作时的状态,对电枢电压、电枢电流、励磁电流、温度、转数等参数进行监测就显得很重要。电机状态监测系统所需要的传感器种类非常之多、数量大,构成的传感器网络相对复杂。不同的状态监测机制存在着其总线结构不统一、总线通信线路复杂、模拟信号干扰大等问题,可靠性、实时性、经济性始终是设计者和用户关注的主要方面 。 本文提出了基于控制器局部网 CAN(Controller Area Network)总线数字模块化三轴磁场监测系统的概念,研究了大型电机状态监测系统架构设计,并重点设计与实现了传感网络节点模块,以及 CAN总线上层协议的软件设计,提高数据采集

  监测系统设计 /

  1、简介 在变压器差动保护中,如何区分励磁涌流与内部故障电流是一个固有的、不可回避的难题,多年来一直成为研究的热点。 现在实际运行的变压器差动保护,主要是采用以二次谐波制动原理和间断角原理来判别励磁涌流,其中二次谐波制动原理应用最为广泛。但是由于CT饱和,无功补偿用的并联电容或超高压长输电线分布电容的存在,使得变压器发生内部故障时也会产生很大的二次谐波,而且随着大型变压器铁心采用冷轧硅钢片后,饱和磁通倍数由1.4降至了1.2~1.3,甚至低至1.1~1.15,使励磁涌流的二次谐波含量有时低至10% 以下,这样二次谐波制动原理的制动比很难选取,保护就有几率存在不正确动作;基于间断角原理的励磁涌流识别方案也

  Fluke 9040相序旋转指示仪是一款便携的手持式仪表,设计用于确定三相系统的旋转磁场。这一坚固的测试仪具有三根测试线,可以很方便地的确定顺时针或逆时针方向。 Fluke 9040是一款旋转磁场指示仪,可通过LCD显示屏清晰指示3个相线以及相序旋转方向,以确定正确的连接。利用它能够迅速确定相序,其电压(高达700 V)和频率范围非常适合于商业和工业应用。 特性: 大显示屏,便于确定磁场旋转方向 指示全部三相 CAT III 600 V 包括的附件:测试线年质保 技术指标: 环境特性: 工作时候的温度: 0 °C至+40 °C(32 °F至104 °F) 污染等级:2 防爆类型:IP 40 机械特性: 尺寸(高

  电源与地之间的输入阻抗是衡量电源供电系统特性的一个重要的指标,影响电源供电系统特性的因素有:PCB的分层、电路板的布线、电源/地平面的形状、元器件的布局、过孔和引脚的分布、IC的工作频率等等因素。为降低电源与地之间的阻抗,应遵循以下一些设计准则: 1. 降低电源和地板层之间的间距; 2. 增大平板的尺寸; 3. 提高填充介质的介电常数; 4. 采用多对电源和地层。对于设计工程师来说,测量电源与地之间阻抗的一个重要应用就是:优化板上去耦电容的放置。 去耦电容的最大的作用是抑制电路板本身特有的谐振以减少噪声,同时,由于EMI或噪声分布通常与整个电路板上各个区域电源/地阻抗的分布有着密切的关系,控制电源与地之间的阻抗,是降低电路板的

  仿真和测量技术快速定位电源/地阻抗存在的问题 /

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