
【电】 magnetic air gap
magnetism
【计】 air gap
磁性气隙(Magnetic Air Gap)是电气工程和电磁学中的专业术语,指磁路中人为引入的物理间隙,通常由空气或其他非磁性材料构成。其核心作用是调节磁路的总磁阻,控制磁通量分布,并影响电磁器件的性能参数。以下从工程应用角度展开解释:
物理定义与功能
磁性气隙在磁路中的存在形式为空气或其他低磁导率介质,其磁阻计算公式为:
$$ R_g = frac{l_g}{mu_0 A_g} $$
式中$l_g$为气隙长度,$A_g$为截面积,$mu_0$为真空磁导率($4pi×10^{-7}$ H/m)。该结构可有效防止铁芯磁饱和,提升能量存储能力(参考《IEEE Transactions on Magnetics》磁路设计规范)。
工程应用场景
关键参数关联
气隙长度与磁芯截面积的比值直接影响:
实验数据表明,气隙长度增加10%可使磁芯损耗下降约15%(来源:ABB《Medium Voltage Products Technical Guide》)。
该术语在IEC 60050-121国际标准中被定义为"intentional non-magnetic separation in a magnetic circuit",其设计规范涉及材料科学、热力学等多学科交叉应用。
磁性气隙(Magnetic Air Gap)是电磁学中的专业术语,具体解释如下:
磁性气隙指磁路中两个磁性材料(如铁芯、磁芯)之间的非磁性间隙部分。这一间隙通常由空气或其他非导磁材料构成,因此也被称为“空气间隙”(Air Gap)。例如在变压器或电感器中,铁芯叠加时故意留出的毫米级空隙即属于此类结构。
温度变化会导致磁性气隙的尺寸发生细微改变,主要由于磁性材料的热膨胀系数差异。这种变化可能影响设备的磁性能稳定性。
英文翻译为magnetic air gap,属于电学领域标准术语。
以上内容综合了多来源信息,若需更深入的技术参数,建议查阅电磁学专业文献。
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