உருவாக்கம்அறிவியல்

கம்பிச்சுருளின் இண்டக்டன்சும்

ஒரு மிக முக்கியமான நடைமுறை முக்கியத்துவம் ஒரு சிறப்பு வகையாகும் , மின்காந்த தூண்டல் நிகழ்வின் தனிப்பட்ட தூண்டல் அழைப்பு விடுத்தார். இதனால், இது எழுகிறது மற்றும் தூண்டற்சுருளைக் தற்போது செயலில் உள்ள, பின்னர் ஒரே நேரத்தில் உருவாகிறது போது மின்னோட்டத்தின் அதிகரிப்பின் போது அதிகரிக்கிறது காந்தப்பாயத்திற்கு. காந்தப்பாயத்திற்கு சுருள் மாற்றம் உடன் தூண்டுகிறது எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை (EMF), காந்தப்பாயத்திற்கு மாற்றம் வேகம் விகித சமமாக இருக்கிறது.

இந்த வழக்கில் கடத்தி தன்னை ஒரு எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை தூண்டுகிறது என்பதால், அது சுய தூண்டல் அழைக்கப்படுகிறது. தனிப்பட்ட தூண்டல் நிகழ்வு மின் சுற்றுகளில் சில நேரங்களில் இயக்கவியலிலுள்ள நிலைமத்தின் வெளிப்பாடாக ஒப்பிடப்படுகிறது.

அதன் சொந்த காந்தப்பாயத்திற்கு மாற்றங்களை செல்வாக்கின் கீழ் தூண்டற்சுருளைக் தூண்டப்படுகிறது எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை சுய தூண்டல் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் வலிமை என்று அழைக்கலாம்.

லென்சின் சட்டத்திற்குட்பட்டு, முழு வளர்ச்சி போது காந்தப்பாயத்திற்கு கம்பிச்சுருளில் சுருள் சுற்றுகள், சுய தூண்டிய EMF எதிராக உள்ளது ஊடுருவியுள்ளபோதிலும் , எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை மூல இந்த சுற்று சேர்க்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுருள் சுற்று தற்போதைய அதிகரிப்பு எதிராகச் செயற்படுகிறது.

சுருள் தற்போதைய ஒரு நிலையான மதிப்பை அடையும் போது காந்தப்பாயத்திற்கு மாற்ற சந்திக்கின்றன, மற்றும் சுருள் சுய தூண்டப்பட்ட EMF பூஜ்யம் ஆகிறது.
ஒரு சுய தூண்டல் உடன், மின்காந்த தூண்டல் எந்த செயல்பாட்டில் போன்ற, தூண்டிய எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை காந்தப்பாயத்திற்கு மின்னோட்டம் பாய்வதில்லை, மாற்றப்பட்டால் இதன் மூலம் சுற்று இணைக்கப்படும் செய்யும் வேகம் சரிசமமாக உள்ளது. விகிதம் தற்போதைய மாற்றங்கள் (ΔI / Δt), ஓட்டம் உருவாக்கும் சுருள் விகிதாசார இரும்பு இல்லாத நிலையில் காந்தப்பாயத்திற்கு இன் அளவு.

இவ்வாறு, ஒரு கடத்தியில் எழுகிறது என்று சுய தூண்டல் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை அளவில் வீதம் தற்போதைய மாற்றங்கள் அதில் சரிசமமாக உள்ளது.
நீங்கள் வெவ்வேறு வடிவங்கள் கம்பிகள் எடுத்துவிட்டால், அது சுய தூண்டல் தற்போதைய, எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை மாற்றத்தின் அதே விகிதம், அவர்களை விளைவாக கொண்ட வித்தியாசமாக இருக்கும் என்று மாறிவிடும்.

இவ்வாறு, நாம் சுருள் எடுத்து பின்னர் தற்போதைய மாற்றம் ஏற்படும் அதே விகிதத்தில் பின்னர், ஒரு பதிலுக்கு நீட்டவும் என்றால், சுருள் சுய தூண்டல் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை நீண்ட இருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு சக்தி வரி prinizyvaya சுருள் திருப்பங்களை, அது ஒரு ஒற்றை லூப் மடங்கு பெரிய எண் ஈடுபடுகிறது என்ற உண்மையை காரணமாக இருக்கிறது.

அளவு, தற்போதைய சங்கிலியில் மாறுபடும் வேகத்திலும் இடையே இணைப்பு பண்புகளை, இந்த சுய தூண்டல் EMF உள்ள எழக்கூடிய - இண்டக்டன்சும் சுற்று.

கடிதம் லி மூலம் கம்பிச்சுருளின் இண்டக்டன்சும் நாம்; இது தற்போதைய மாற்றப்பட்டால் பின்வரும் சூத்திரம் மூலம் விளக்கலாம் சுய தூண்டல் விகிதம் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை சார்பு போது:

மின் = - எல் (ΔI / Δt)

இங்கே

u எல் = (ed.E ˖ அலகுகள். டி) / (ed.I)

இந்த சூத்திரத்தில் என்று கருதிக்கொண்டு, Δt = 1 வினாடி, ΔI = மின் 1 ஆம்பியர் மற்றும் வோல்ட் = 1, நாங்கள் பெற:

u எல் = 1 (உள்ள ˖ நொடி / நன்கு)

இந்த அலகு ஹென்றி (எச்) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

எனவே,

1 Gn = 1 (உள்ள ˖ நொடி / நன்கு)

எனவே ஹென்றி - இது ஒரு நொடிக்கு 1 ஆம்பியர் தற்போதைய மாற்றம் சுய தூண்டல் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை 1 வோல்ட் சமமாக பரவசமடைய சுருள், இன் மின்தூண்டல்.
MH (MH) அல்லது மில்லியனில் ஹென்றியின் - - இம் (இம்) சிறிய inductances அளவிடும் ஹென்றியின் ஆயிரங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.

1 செ.மீ. = 1000 இம் மின்தூண்டி சென்டிமீட்டர் தூண்டல், - கூடுதலாக, அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது, மற்றும் பிற அலகு.

இவ்வாறு,

1 MH திரு = 1000 = 1,000,000 = 1,000,000,000 இம் செ.மீ.

கம்பிச்சுருளின் இண்டக்டன்சும் திருப்பங்களை, வடிவம் மற்றும் அளவு அதன் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து வழிமுறை சார்ந்துள்ளது. சுருள் தனிப்பட்ட தூண்டல் உள்ள திருப்பங்களைப் பேசும்போது அதிக எண்ணிக்கையில் அதிக அதன் இண்டக்டன்சும்.

மேலும், தனிப்பட்ட தூண்டல், சுருள் இண்டக்டன்சும் அதிகரிக்கும் கணிசமாக அது இரும்பு அல்லது வேறு எந்த காந்தப் பொருட்களால் மைய அறிமுகம் போது.
பெரிய இண்டக்டன்சும் மின்காந்தமும் நேரத்தில் ஜெனரேட்டர்கள் மற்றும் மோட்டார்கள், திறந்த சுற்று கம்பிச்சுருளின் வேண்டும் மின்சார மின்னோட்டம் (ΔI / Δt) மாற்றத்தின் விகிதம் இந்த சுற்றுக்களில் மிக அதிகமாக உள்ளது போது தவிர்க்கப்பட இல்லை என்றால், முறிவு ஏற்படுத்தும் பெரிய சுய தூண்டல் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் படை இருக்கலாம் காப்பு சென்றது.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ta.unansea.com. Theme powered by WordPress.