BH 곡선의 동작점에 적용되는 앙페르의 법칙

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이 블로그에서는 자기 코어 재료의 최대 B 값에 해당하는 BH 값 작동 지점에서 B 값을 얻기 위해 자기 코어로 둘러싸인 도체가 운반해야 하는 전류의 양을 결정하기 위해 앙페어의 법칙이 어떻게 적용되는지 보여줍니다. 나는 BH 곡선에서 두 개의 작동점을 사용합니다. 하나는 선형 영역에 있고 다른 하나는 포화 영역에 있습니다.

암페르의 법칙

H 필드는 도체로부터 반경 방향 거리에 반비례합니다. 최대 H 및 B가 코어 표면에서 발생하므로 작동 지점(H, B)을 선택하고 암페어의 법칙을 적용하여 포함된 전류(도체를 통해 흐르는)를 계산할 때 내부 코어 반경을 암페어 윤곽선으로 선택할 수 있습니다. 지휘자에 가장 가깝습니다. 자기장 강도와 자속 밀도의 분포를 정확하게 계산하려면 내부 코어 표면의 메쉬 밀도가 매우 높은 것이 중요합니다.

BH 곡선

AK Steel-H-0의 BH 곡선은 다음과 같습니다. 선형 영역과 포화 영역에서 동작점을 사용하는 예는 다음과 같습니다.

선형 영역

선형 영역에서 선택된 작동점은 아래와 같으며 계산된 최대 B 값은 작동점의 B 값과 3% 미만 차이가 납니다. 이 자기 코어 재료는 선택한 BH 곡선 및 작동 지점을 기반으로 해서는 안 되기 때문에 포화되지 않습니다. 권선의 특성에서 도체에 의해 전달되는 전류에 대해 암페어의 법칙을 사용합니다. 여기서 Hlin(10.0233A/m)은 선형 영역에서 작동 지점의 자기 강도 값입니다.

포화 영역

포화 영역에서 선택된 작동점은 아래와 같으며 계산된 최대 B 값은 작동점의 B 값과 3% 미만 차이가 납니다. 이 자기 코어 소재는 선택한 BH 곡선과 작동 지점을 기반으로 해야 하는 것처럼 포화 상태입니다. 권선의 특성에서 도체에 의해 전달되는 전류에 대해 암페어의 법칙을 사용합니다. 여기서 Hsat(101500A/m)는 포화 영역에서 작동 지점의 자기 강도 값입니다.


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