/ Campo magnético de un solenoide. Electroimanes

Campo magnético del solenoide. Electroimanes

Sin duda a todos en la infancia les gustaba jugar.un imán Fue muy fácil obtener un imán permanente: para hacer esto, fue necesario encontrar una columna antigua, extraer el altavoz que reproduce el sonido y, después de las simples "acciones de vándalo", obtener un imán de anillo. No es sorprendente que muchos hayan llevado a cabo el experimento con limaduras de metal y una hoja de papel. Serrín arreglado rayas - a lo largo de las líneas de intensidad de campo.

En ingeniería eléctrica, mucho más común.Recibió no permanente, sino electroimanes. Se sabe por el curso de física que cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor, se crea un campo magnético alrededor de este último, cuya magnitud está directamente relacionada con el valor de la corriente efectiva.

Los que dudan pueden repetir la experiencia más sencilla.Oersted, cuando una brújula se coloca al lado de un conductor recto con una corriente. En este caso, la flecha se desviará del polo norte geográfico del planeta (perpendicular al cable). La dirección de la desviación se puede determinar utilizando la regla de la mano derecha: colocamos la mano derecha paralela al conductor, con la palma hacia abajo. 4 dedos deben indicar la dirección de la corriente. Luego, el pulgar doblado 90 grados indicará la dirección de desviación de la flecha. Alrededor del cable directo, el campo magnético tiene la forma de un cilindro con un cable en el centro. Pero las líneas de tensión forman un anillo.

В электротехнике указанные магнитные поля Se utiliza principalmente en bobinas. A menudo se puede escuchar la expresión "campo magnético solenoide". Imagina un clavo ordinario y un alambre delgado aislado. Al enrollar uniformemente el alambre en la uña, obtenemos un solenoide. En este caso, el clavo afecta el campo magnético del solenoide, pero este es un tema para un artículo completamente diferente. Es importante entender lo que significa el término. Si ahora conectamos la bobina a la fuente de corriente, entonces surgirá un campo magnético a su alrededor.

Энергия магнитного поля соленоида es directamente proporcional al valor de la inductancia y al cuadrado de la corriente que pasa a través de los giros. A su vez, la inductancia depende del cuadrado del número de vueltas. En este caso, se debe tener en cuenta el diseño del devanado: este puede ser un caso simple con una sola capa de giros, así como una estructura multicapa, donde la dirección de la corriente en los giros tiene un efecto correctivo en la energía total. Los solenoides se utilizan en los esquemas de tranvías, mecanismos de corte, contactores, etc.

El campo magnético del solenoide esAnillos que vienen de un extremo del devanado y entran al otro Dentro de la bobina, las líneas eléctricas no se interrumpen, sino que se propagan en un medio dieléctrico o a lo largo de un núcleo conductor. Corolario: el campo del solenoide es polar. Las líneas emergen del polo norte magnético y regresan al sur. Es fácil adivinar que el campo magnético del solenoide depende de la polaridad de la fuente de corriente conectada a los extremos del cable. Las propiedades magnéticas del solenoide coinciden prácticamente con el imán permanente. Esto le permite utilizar un solenoide como un electroimán. En producción, puede ver grúas que tienen un disco electromagnético en lugar de un gancho. Este es el "hermano mayor" del solenoide - enrollando el núcleo. La peculiaridad de todos los electroimanes es que las propiedades magnéticas existen solo cuando la corriente fluye a través de bobinas.

Además de los solenoides, los toroides se utilizan a menudo.Estas son las mismas vueltas de alambre, pero enrolladas en un núcleo magnético circular. En consecuencia, el campo magnético del solenoide y el toroide son diferentes. La característica principal es que las líneas de fuerza del campo magnético se propagan a lo largo del circuito magnético base dentro de la propia bobina, y no fuera de ella, como en el caso de un solenoide. Todo esto demuestra una mayor eficiencia de las bobinas en un material conductor anular. Consecuencia: los transformadores toroidales son confiables y tienen menos pérdidas que sus contrapartes habituales.

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