
【电】 control ampere turns
control; dominate; desist; grasp; hold; manage; master; predominate; rein
rule
【计】 C; control; controls; dominance; gated; gating; governing
【医】 control; dirigation; encraty
【经】 check; command; control; controlling; cost control; dominantion
monitoring; regulate; rig
ampere
【化】 ampere
【医】 a.; amp.; ampere
circle; circumference; dense; full
【计】 turns
在电气工程领域,"控制安培匝"(Control of Ampere-Turns)是指通过调节电磁系统中的电流强度(安培)与线圈匝数(Turns)的乘积来实现磁动势(MMF)精确管理的重要技术手段。该术语由国际电工委员会(IEC)在《国际电工词汇》第121章中明确定义。
安培匝(A·T)作为磁动势的计量单位,其核心原理基于麦克斯韦方程组中的安培环路定律。在实际工程应用中,控制安培匝主要涉及三个关键维度:
电流调节:通过可变电阻器或功率半导体器件(如IGBT)调整电路电流,直接影响安培匝数值(IEEE Standard 270-2020)
线圈设计:固定电流条件下,通过改变绕组匝数配置来获得目标磁动势,常见于变压器和继电器制造(《电机工程手册》第5版,McGraw-Hill)
磁路补偿:采用反馈控制系统动态调整安培匝,维持电磁铁或电动机的恒定磁场强度,典型应用包括MRI设备和粒子加速器(CERN Technical Note AT/95-43)
该技术在现代电力系统中的实际应用需遵循公式: $$ mathscr{F} = N cdot I $$ 其中$mathscr{F}$代表磁动势,$N$为线圈匝数,$I$为电流强度。精确控制这对参数对于优化电磁设备能效比(IEEE Transactions on Magnetics, Vol.58, No.2)和避免磁饱和现象(《电磁装置设计原理》,清华大学出版社)具有决定性作用。
“控制安培匝”是电学领域的一个专业术语,其含义和应用可结合以下方面理解:
“安培匝”(Ampere-turns)是磁动势(磁势)的单位,表示电流(安培)与线圈匝数的乘积(即 ( F = N cdot I )),用于衡量电流产生磁场的能力。
“控制安培匝”即通过调节电流或线圈匝数来控制磁动势,从而实现对磁场的精准调控。
常见于电磁设备中,如:
磁动势公式为: $$ F = N cdot I $$ 其中:
“控制安培匝”本质是通过调节电流或线圈结构来管理磁场,是电磁学设计中的基础概念,广泛应用于电力、电子工程等领域。具体技术实现需结合电路参数和磁路特性综合分析。
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