
励磁电流;激磁电流
An ambient field AIDS the magnetization from the exciting current.
背景场加强了激励电流的磁化强度。
The exciting current control circuit also can modulate frequency and modulate amplitude for the pulsed current.
激励电流控制电路产生激励线圈的脉冲电流,并对脉冲电流进行调频和调幅控制。
Benefiting from the absence of the exciting current and the excitation loss, the efficiency and the power density have increased.
又因无需励磁电流,省去了励磁损耗,提高了电机的效率和功率密度。
The optimum design was realized associated with the relationship among coil turns, exciting current and electromagnetic attraction force.
结合线圈圈数、激励电流与电磁吸力之间的关系,完成了电磁系统的优化设计。
Utilizing the linearity peculiarity of the exciting current of magnetic powder brake and brake moment, the closed loop control system is designed.
利用磁粉制动器的励磁电流与制动力矩成线性关系这一特性,设计了闭环张力控制系统。
|excitation current;[电子]励磁电流;激磁电流
"exciting current"(励磁电流)是电气工程领域的专业术语,指在电磁设备中用于建立和维持磁场的特定电流。以下是其详细解释:
1. 基本定义与作用 在变压器或电机等电磁设备中,励磁电流是流经励磁绕组(exciting winding)的电流,其主要功能是通过电磁感应原理产生工作所需的交变磁场。该电流的大小直接影响设备的磁通密度和能量转换效率。
2. 典型应用场景 • 在变压器中,励磁电流约占额定电流的2%-5%,负责建立铁芯中的主磁通(《电力系统分析》,John Grainger著) • 同步电机运行时需要直流励磁电流维持转子磁场同步 • 电磁铁通过调节励磁电流控制磁力强度
3. 物理特性参数 励磁电流与磁化曲线的关系遵循安培环路定律: $$ oint H cdot dl = NI $$ 其中N为线圈匝数,I为励磁电流。该公式表明电流强度与磁场强度呈线性关系(《电磁场理论》,Matthew Sadiku著)
4. 工程控制要求 实际应用中需考虑铁损(包括磁滞损耗和涡流损耗),最优励磁电流应满足: $$ I_{exc} = sqrt{I_c + I_m} $$ 式中I_c为铁损等效电流,I_m为磁化电流(《电机学》,汤蕴璆著)
5. 系统影响 过大的励磁电流会导致设备温升超标,影响绝缘寿命;不足的励磁电流则会引起电压跌落,这在电力系统稳定性研究中已被多次验证(《电力系统稳定与控制》,Prabha Kundur著)
“exciting current”(励磁电流)是电气工程中的专业术语,主要用于描述电磁设备中建立和维持磁场所需的电流。以下是详细解释:
励磁电流指在变压器、电感器或电机等设备中,为铁芯提供磁化能量而产生的电流。它通过线圈时,根据法拉第电磁感应定律,会在铁芯中激发交变磁通($Phi$),从而实现电能与磁能的相互转换。
空载存在性
即使设备未接负载(如变压器次级开路),励磁电流依然存在,因为磁场需要持续维持。
非线性特性
铁芯材料的磁滞和涡流效应会导致电流波形畸变,呈现非正弦特性,尤其在接近磁饱和时。
损耗来源
包括铁损(磁滞损耗、涡流损耗)和铜损(线圈电阻产生的焦耳热),公式为:
$$
P{loss} = I{exc} R + kh f B{max}^n + ke f B{max}
$$
其中$R$为线圈电阻,$k_h$、$ke$为材料常数,$B{max}$为最大磁感应强度。
若需进一步了解具体设备中的计算或设计原理,建议参考电磁学教材或IEEE标准文档。
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