코일 인덕터의 포화 전류
Jul 31, 2019
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우리는 모두 현상을 알아야합니다. 물 한 잔에 소금을 넣으면 소금이 물에 서서히 용해됩니다. 소금의 양이 일정 수준에 도달하면 소금은 더 이상 물에 녹지 않습니다. 말하자면,이 물컵은이 순간에 스스로 해소 될 수있는 소금에 도달했습니다. 우리는이 물컵에 든 소금이 "포화"에 도달했다고 말합니다.
인덕터가 절연 전선으로 감겨져있는 다양한 코일을 인덕터라고합니다. 유도 코일이라고도하는 일정량의 자체 인덕턴스를 생성하기 위해 하나 이상의 권선으로 감긴 전자 부품.
인덕터가 절연 전선으로 감겨져있는 다양한 코일을 인덕터라고합니다. 유도 코일이라고도하는 일정량의 자체 인덕턴스를 생성하기 위해 하나 이상의 권선으로 감긴 전자 부품.
마찬가지로, 전류가 코일을 통과 할 때, 자기장이 생성되고, 코일의 전류가 증가하면 동시에 자기장의 강도가 증가하지만,이 증가는 무한하지 않다. 코일의 자화 장치 내의 자기장이 일정한 한계에 도달 한 후에, 전류의 증가는 또한 자기장의 강도를 증가시키지 않는다. 이때 우리는 또한 물 속에있는 코일과 소금이 "포화 된"상태에 도달했다고 생각합니다. 우리는 이것을 "자기 포화"라고 부를 수 있으며,이 인덕턴스가 자기 포화에 도달 할 수있는 전류 강도는 인덕터의 포화 전류로 간주됩니다.
인덕터의 자기 포화 (magnetic saturation) 이유 : 전자는 원자의 바깥 궤도를 중심으로 회전합니다. 전자는 각 층의 회전 중에 약한 자기장을 생성합니다. 각 층의 자기장은 다르므로 방향이 다르지만 역할은 0입니다. 자기는 없습니다. 코일에 전압이 가해지면 자기장도 생성됩니다. 자속이 자성 재료를 통과 한 후에, 전자가 회전하기 시작하고, 코일에 의해 발생 된 자력선이 제거된다. 코일 전류가 증가하고 자성 재료 전자가 회전 방향으로 더 많이 변합니다. 재료의 전자 회전 방향이 동일하면 자기 포화가 발생합니다.
코일의 자기 포화에 영향을 미치는 요인은 다음과 같습니다. 재료의 자기 통로의 단면적이 클수록 전류가 흐를수록 코일의 권수가 적을수록 자기 포화가 적습니다. 그렇지 않은 경우, 재료의 자기 경로의 단면적이 작을수록 전류가 더 많이 흐를수록 코일 권수가 많아지고 자기 포화가 더 쉬워집니다. 그러므로, 파워가 클수록 부피는 커진다 (자기 회로 단면적이 더 크다). 큰 전류 필터 인덕터는 큰 DC 전류를 가지고 자기 포화가 발생하기 쉽다. 코일의 형상 이외에, 자기 갭을 추가하여 자기 저항을 증가시키고 자기 포화를 방지한다.
전자기 유도는 그의 전기 장비의 작동을위한 기초입니다. 전자기 유도의 원리는 접근 제어 시스템, 유도 모터, 디지털 판독기, 발전기, 완구 코일, 변압기, 무선 충전기, 인덕터, 전자 유도 램프, 유도 가열기, 전자기 서스펜션 열차 등을 포함한 많은 제품과 시스템에서 사용됩니다.
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