Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Μαγνητικά Κυκλώματα

Σχετικά έγγραφα
Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

W f. P V f εμβαδό βρόχου υστέρησης. P f εμβαδό βρόχου υστέρησης. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Η λειτουργία του κινητήρα βασίζεται σε τάσεις και ρεύματα που παράγονται εξ επαγωγής στο δρομέα και οφείλονται στο μαγνητικό πεδίο του στάτη

ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς.

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜ:6105 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

Ηλεκτρομαγνητισμός. Αυτεπαγωγή. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μαγνήτιση και απομαγνήτιση σιδηρομαγνητικών υλικών

Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

( ) Στοιχεία που αποθηκεύουν ενέργεια Ψ = N Φ. διαφορικές εξισώσεις. Πηνίο. μαγνητικό πεδίο. του πηνίου (κάθε. ένα πηνίο Ν σπειρών:

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Μαγνητικά Υλικά. Κρίμπαλης Σπύρος

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά μεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη μονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

Το πεδίο Η στον σίδηρο εάν η μαγνήτιση είναι ομοιόμορφη είναι. Η μαγνήτιση Μ= m/v, όπου m είναι η μαγνητική ροπή και V ο όγκος του κυλίνδρου

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ενότητα 8:

ΒΑΘΜΟΣ : /100, /20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα Απειροστές ποσότητες... 7

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού

Ανάλυση Κυκλωμάτων. Φώτης Πλέσσας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Στα τυλίγματα απόσβεσης ενός ΣΚ μπορεί να αναπτυχθεί κάποια ροπή εκκίνησης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία του κυκλώματος διέγερσης

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

Κινητήρες ΣΡ Διέγερσης Σειράς

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ]

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ. Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο γεννά ηλεκτρικό ρεύμα

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές. 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο.

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Κεφάλαιο 28 Πηγές Μαγνητικών Πεδίων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Γεννήτριες ΣΡ Παράλληλης Διέγερσης

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Τρόπος λειτουργίας ενός ηλεκτρικού κινητήρα Σ.Ρ σύνθετης διέγερσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Ηλεκτρικά Κυκλώματα II [γενική θεωρία]

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15/09/2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ i.

Transcript:

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Μαγνητικά Κυκλώματα

Επισκόπηση παρουσίασης Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Μαγνητικά Κυκλώματα Μαγνητικά κυκλώματα: έννοια, ορισμοί, εφαρμογές Χαρακτηριστικά μεγέθη αντιστοιχίες με ηλεκτρικά μεγέθη ηλεκτρικό ισοδύναμο κύκλωμα Επίλυση μαγνητικών κυκλωμάτων Μη γραμμικά φαινόμενα στα μαγνητικά υλικά και κυκλώματα Πραγματικά Π ά Μαγνητικά κυκλώματα

Έννοια μαγνητικού κυκλώματος Ισοδυναμία μόνιμου μαγνήτη και ηλεκτρομαγνήτη (σωληνοειδούς πηνίου) Ν S Ν S κλειστή διαδρομή της μαγνητικής ροής, το μαγνητικό κύκλωμα του ή ρ μή ης μ γ η ής ρ ής, μ γ η μ ηλεκτρομαγνήτη [συνήθως εγκαθίσταται σιδηρομαγνητικό υλικό, το οποίο τείνει να συγκεντρώνει (και ευθυγραμμίζει) τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές του

Τοπολογία μαγνητικού κυκλώματος όμοια με αυτήν του ηλεκτρικού κυκλώματος\: κλάδους (διαδρομή κυκλοφορίας μαγνητικής ροής συγκεκριμένου γεωμετρικού μήκους και διατομής ), βρόχους (κλειστό σύνολο κλάδων)?ντκ? κόμβους (σημείο διακλαδώσεως τριών τουλάχιστον κλάδων)?νρκ?. Τυπικά μαγνητικά κυκλώματα Επίδειξη στην αίθουσα (α) (β) (γ) Σχήμα 1.2 Τυπικά παραδείγματα μαγνητικών κυκλωμάτων (α) μετασχηματιστής (στατός με ακίνητα μέρη) (β) ηλεκτρονόμος (και σταθερό και κινητό μέρος με περιορισμένη δυνατότητα κίνησης ) (γ) στρεφόμενη ηλεκτρική μηχανή (και κινητό και σταθερό μέλος)

Χαρακτηριστικά στοιχεία των μαγνητικών κυκλωμάτων (σε αντιδιαστολή με τα ηλεκτρικά κυκλώματα) Ο αέρας ήτοκενό είναι μαγνητικά αγώγιμα δεν υφίσταται η έννοια του ανοικτού μαγνητικού κυκλώματος, αλλά όλα τα μαγνητικά κυκλώματα είναι κλειστά. Συχνά τα μαγνητικά κυκλώματα περιλαμβάνουν κινούμενους κλάδους (όπως στις περιπτώσεις των στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών ή των ηλεκτρονόμων) ) Συνήθως τα μαγνητικά κυκλώματα των πραγματικών εφαρμογών είναι απλά και συμμετρικά κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα την επίλυσή τους

Μαγνητικά Μεγέθη Πίνακας ΙΙ. Χαρακτηριστικά μεγέθη μαγνητικών κυκλωμάτων α N Σκέλος μαγνητικού κυκλώματος A l Σύμβολο Περιγραφή, βασική σχέση Μονάδα Μέτρησης μμ μ r Μαγνητική διαπερατότητα (magnetic permeability) μ=μ r μ ο Σχετική Μαγνητική διαπερατότητα (relevant magnetic permeability) μ β ο Μαγνητική διαπερατότητα κενού μ ο =4π10-7 H/m H/m I Μαγνητεγερτική δύναμη (magnetomotive force, mmf), At λ, ψ, Φ I = Ni R Μαγνητική αντίσταση (reluctance) 1 R = μ A Η/m αδιάστατο Μαγνητική αγωγιμότητα (permeance) =1/R Η Φ Μαγνητική ροή (magnetic flux) Φ=I/R Wb B Μαγνητική επαγωγή ή πυκνότητα μαγνητικής ροής (magnetic flux density) B=Φ/A Η -1 T=Wb/m 2 H Ένταση μαγνητικού πεδίου Η=Β/μ Αt/m λ,ψ Πεπλεγμένη μαγνητική ροή τυλίγματος λ=ψ=νφ Wb.t μέσο μήκος μαγνητικής διαδρομής: ως l πρέπει να λαμβάνεται το μέσο μήκος της διαδρομής της μαγνητικής ροής και όχι το γεωμετρικό

Αντιστοίχιση μαγνητικών μεγεθών με ηλεκτρικά Πίνακας ΙΙ. Αντιστοιχίες μαγνητικών και ηλεκτρικών μεγεθών Μαγνητικό μέγεθος Μαγνητεγερτική δύναμη I Μαγνητική αντίσταση R Μαγνητική ροή Φ Νόμος Gauss Νόμος Ampere Διάρρευμα Φ.R Ηλεκτρικό μέγεθος Πηγή τάσης Ε Ηλεκτρική αντίσταση R Ηλεκτρικό ρεύμα i Νόμος Ρευμάτων Kirchhoff (NΡΚ) Νόμος Tάσεων Kirchhoff (NTK) Πτώση Τάσης R.i Επίλυση μαγνητικών κυκλωμάτων με ισοδύναμα ηλεκτρικά Τα υπό μελέτη μαγνητικά κυκλώματα θεωρούνται Τα υπό μελέτη μαγνητικά κυκλώματα θεωρούνται γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα

Παράδειγμα: Επίλυση μαγνητικού κυκλώματος με ηλεκτρικό ισοδύναμο μ 4, l 4, A 4 μ 1, l 1, A 1 R 1 R 4 Φ R 2 μ 2, l 2, A 2 Ν 1, i I + R 3 μ 3, l 3, A 3 α β ΝΤΚ N.Αmpere Φ = R I + R 1 + R 2 3 + R 4 Πεπλεγμένη Ροή στο εσωτερικό του τυλίγματος λ=ν 1 Φ Ίδια μέθοδος σε πεδίο χρόνου, ΗΜΚ, Laplace κ.λπ.

Μη ηγραμμικά φαινόμενα στα μαγνητικά υλικά και κυκλώματα κορεσμός, υστέρηση, μέσα στο μαγνητικό υλικό δινορεύματα θισσάνωση σκέδαση στο διάκενο γύρω από το μαγνητικό υλικό

Μη γραμμικά φαινόμενα στα μαγνητικά υλικά και κυκλώματα κορεσμός, υστέρηση, δινορεύματα θισσάνωση σκέδαση Σημείο θλάσης (γόνυ ό κόρου) ) Περιοχή κορεσμού (κόρου) Μη γραμμική συνάρτηση Β=Β(Η) η διαπερατότητα δεν έχει σταθερή τιμή μ=μ(η)!!

Μη γραμμικά φαινόμενα στα μαγνητικά υλικά και κυκλώματα κορεσμός, υστέρηση, δινορεύματα θισσάνωση σκέδαση Η

Μη γραμμικά φαινόμενα στα μαγνητικά υλικά και κυκλώματα κορεσμός, υστέρηση, δινορεύματα Ελάσσονες βρόχοι (μικρότερη διέγερση Η) θισσάνωση σκέδαση Η σχέση Β=Β(Η) δεν είναι μαθηματική συνάρτηση!! Υπάρχει - ανερχόμενος κλάδος(μαγνήτισης) και - κατερχόμενος κλάδος (απομαγνήτισης) Για Β=0 το Η δεν είναι 0 (απομαγνητίζουσα δύναμη) Για Η=0 το Β δεν είναι 0 (παραμένουσα μαγνήτιση) η διαπερατότητα δεν έχει σταθερή τιμή μ=μ(η)!!

Μη γραμμικά φαινόμενα στα μαγνητικά υλικά και κυκλώματα κορεσμός, υστέρηση, δινορεύματα θισσάνωση σκέδαση y H o x 2b J e Στο εσωτερικό ενός μαγνητικού ελάσματος αναπτύσσονται δινορρεύματα J e, λόγω του εξωτερικού πεδίου Η H o w Τα μαγνητικά υλικά από λεπτά επάλληλα στρώματα

Μη γραμμικά φαινόμενα στα μαγνητικά υλικά και κυκλώματα κορεσμός, υστέρηση, δινορεύματα θισσάνωση σκέδαση g a A b Α g =(a+g).(b+g) Οι μαγνητικές γραμμές στο διάκενο στρεβλώνονται («φουσκώνουν») Οι μαγνητικές γραμμές στο διάκενο στρεβλώνονται («φουσκώνουν») καθώς η ίδια μαγνητική αγωγιμότητα είναι και στη γύρω περιοχή

Μη γραμμικά φαινόμενα στα μαγνητικά υλικά και κυκλώματα κορεσμός, υστέρηση, Δινορεύματα θισσάνωση σκέδαση Ροή σκεδάσεως Ωφέλιμη Μαγνητική ροή Οι μαγνητικές γραμμές δεν περιορίζονται στο υψηλής διαπερατότητας Οι μαγνητικές γραμμές δεν περιορίζονται στο υψηλής διαπερατότητας μαγνητικό υλικό αλλά κλείνουν και στο πολύ χαμηλής (αλλά μη μηδενικής) διαπερατότητας περιβάλλοντα χώρο

Πραγματικά Μαγνητικά κυκλώματα Μετασχηματιστές Ηλεκτρονόμοι (Ρελέ) Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές πυρήνας 1 ον τύλιγμα (Ν1 ελίγματασπείρες) 2 ον τύλιγμα (Ν2 ελίγματασπείρες)

Πραγματικά Μαγνητικά κυκλώματα Μετασχηματιστές Ηλεκτρονόμοι ό (Ρελέ) Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές Τύλιγμα διέγερσης Οπλισμός

Πραγματικά Μαγνητικά κυκλώματα Μετασχηματιστές Ηλεκτρονόμοι (Ρελέ) Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές Στάτης (στάτορας) Δρομέας (ρότορας)