Eddy Akımı ve İndüklenmiş Akım Arasındaki Fark

Eddy Akımı ve İndüklenmiş Akım Arasındaki Fark
Eddy Akımı ve İndüklenmiş Akım Arasındaki Fark

Video: Eddy Akımı ve İndüklenmiş Akım Arasındaki Fark

Video: Eddy Akımı ve İndüklenmiş Akım Arasındaki Fark
Video: HERKESİN AYIRT EDEBİLMESİ GEREKEN 10 FARKLI BÖCEK ISIRIĞI 2024, Temmuz
Anonim

Eddy Akımı ve İndüklenmiş Akım

Eddy akımı ve indüklenen akım, elektromanyetik alan teorisinde iki değerli kavramdır. Bu iki kavram, çeşitli alanlarda geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu makale girdap akımı ve indüklenen akımın temelleri ve iki kavram arasındaki farklar hakkındadır.

İndüklenen Akım Nedir?

Endüklenen akımı anlamak için elektromanyetik indüksiyonu anlamak önemlidir. Elektromanyetik indüksiyon, bir manyetik alan içinde hareket eden bir iletkenden geçen akımın etkisidir. Faraday yasası bu etkiyle ilgili en etkili yasadır. Kapalı bir yol etrafında üretilen elektromotor kuvvetin, o yol tarafından sınırlanan herhangi bir yüzey boyunca manyetik akının değişim hızı ile orantılı olduğunu belirtti. Kapalı yol bir düzlem üzerinde bir döngü ise, döngü alanı üzerindeki manyetik akı değişiminin hızı, döngüde üretilen elektromotor kuvvetle orantılıdır. Ancak bu döngü artık muhafazakar bir alan değil. Bu nedenle, Kirchhoff yasası gibi yaygın elektrik yasaları bu sistemde geçerli değildir. Sabit bir manyetik alanın, yüzey boyunca güçlü olsa bile, bir elektromotor kuvvet oluşturmayacağına dikkat edilmelidir. Elektromotor kuvveti oluşturmak için manyetik alan değişmelidir. Bu teori, elektrik üretiminin arkasındaki ana kavramdır. Güneş pilleri hariç elektriğin neredeyse tamamı bu mekanizma kullanılarak üretilir. Elektromanyetik indüksiyon tarafından oluşturulan elektrik alanı, korunumlu olmayan bir alandır. Bu nedenle, Kirchhoff yasası gibi muhafazakar alan yasaları indüklenmiş alanlarda geçerli değildir. Muhafazakar olmayan bir alan için, tek bir noktanın iki potansiyel değeri olabilir.

Eddy Current nedir?

Bir iletken değişen bir manyetik alana maruz kaldığında bir girdap akımı üretilir. Girdap akımları, Foucault akımları olarak da bilinir. Bu akımlar genellikle iletken içinde küçük kapalı döngülerde üretilir. Girdap, türbülans döngüsü anlamına gelir. Girdap akımının gücü, manyetik alanın gücüne ve değişim hızına ve malzemenin iletkenliğine bağlıdır. Girdap akımı kaybı, transformatörlerde ana enerji kaybı yöntemidir. Girdap akımı kaybı olmasaydı, transformatörlerin verimi neredeyse %100 olurdu. Transformatörlerde girdap akımı kaybı, son derece ince iletken plakalar kullanılarak ve girdap akımlarının yolunda hava boşlukları tutularak en aza indirilir. Girdap akımları, manyetik alandaki değişime karşı bir manyetik alan oluşturur. Girdap akımları olgusu, manyetik kaldırma, metallerin tanımlanması, konum algılama, elektromanyetik frenleme ve yapısal testler gibi uygulamalarda kullanılır. Bir iletkenin girdap akımları ayrıca metalin yüzey etkisine de bağlıdır.

Eddy akımı ile indüklenen akım arasındaki fark nedir?

• Malzeme içinde girdap akımları üretilir ve kapalı devre içinde indüklenen akımlar oluşturulur.

• Girdap akımları iletkenin alanından bağımsızdır, ancak indüklenen akımlar devrenin kapsadığı alana bağlıdır.

• İndüklenen akımlar, malzemede üretilen girdap akımlarının net miktarı olarak kabul edilebilir.

Önerilen: