1樓:匿名使用者
電池是不是電力不行了,,換個電源試試,,,加個鐵芯應該磁力就強了
2樓:匿名使用者
你看看線圈和接點的焊接是否虛焊!
請問60伏直流電磁線圈 怎麼繞 220伏的電磁鐵接60伏吸力能下降多嗎 36伏的電磁鐵接6 5
3樓:匿名使用者
繞線都是一樣的繞法,220v的接60v的吸力肯定很小的 36v的接60v短時間是可以用,時間長了就會燒掉
請問直流電磁鐵吸力的計算式
4樓:春素小皙化妝品
f=iblsinα,式中α為導線中的電流方向與b方向之間的夾角,f、l、i及b的單位分別為n、m、a及t。方向垂直於由通電導線和磁場方向所確定的平面,且i、b與f三者的方向間由左手定則判定。任意形狀導線在均勻磁場中受到的安培力,可看作無限多直線電流元iδl在磁場中受到的安培力的向量和。
擴充套件資料
當在通電螺線管內部插入鐵芯後,鐵芯被通電螺線管的磁場磁化。磁化後的鐵芯也變成了一個磁體,這樣由於兩個磁場互相疊加,從而使螺線管的磁性大大增強。為了使電磁鐵的磁性更強,通常將鐵芯製成蹄形。
但要注意蹄形鐵芯上線圈的繞向相反,一邊順時針,另一邊必須逆時針。
如果繞向相同,兩線圈對鐵芯的磁化作用將相互抵消,使鐵芯不顯磁性。另外,電磁鐵的鐵芯用軟鐵製做,而不能用鋼製做。否則鋼一旦被磁化後,將長期保持磁性而不能退磁,則其磁性的強弱就不能用電流的大小來控制,而失去電磁鐵應有的優點。
電磁鐵可以通電流來產生磁力的器件,屬非永久磁鐵,可以很容易地將其磁性啟動或是消除。例如:大型起重機利用電磁鐵將廢棄車輛抬起。
當電流通過導線時,會在導線的周圍產生磁場。應用這性質,將電流通過螺線管時,則會在螺線管之內製成均勻磁場。假設在螺線管的中心置入鐵磁性物質,則此鐵磁性物質會被磁化,而且會大大增強磁場。
一般而言,電磁鐵所產生的磁場與電流大小、線圈圈數及中心的鐵磁體有關。在設計電磁鐵時,會注重線圈的分佈和鐵磁體的選擇,並利用電流大小來控制磁場。由於線圈的材料具有電阻,這限制了電磁鐵所能產生的磁場大小,但隨著超導體的發現與應用,將有機會超越現有的限制。
5樓:
簡單公式,f=a*(i*w)^2,f為吸力,單位為牛頓;i為線圈電流,單位為安培;w為線圈匝數,無單位。a為與線圈橫截面積、鐵芯材質、氣隙等結構相關的引數。
線圈的電壓u(單位為伏特)與線圈電阻r(單位為歐姆)相關,u=i*r。過高的電壓會產生大電流,線圈過熱被燒燬。
其實問題沒有這麼簡單的,例如電流上升到一定數值會產生磁飽和,吸力不再增加……
6樓:濟南科亞電子科技****
要想算吸引力,我們必須知道電磁鐵和另一個被吸引的物質。但是其實道理是一樣的,我們首先計算電磁鐵的磁場大小,之後計算吸引物體的等效電流,然後用安培公式計算。畢奧 薩伐爾定律用於求解磁場大小
直流電磁鐵計算公式
7樓:匿名使用者
直流電磁鐵計算公式:f=ni。
直流電磁鐵磁場的有無可以用通,它包括鐵芯、銜鐵機構、激磁線圈(l),激磁線圈(l)繞在鐵芯上。直流電磁鐵包括鐵芯、銜鐵機構、激磁線圈(l),激磁線圈(l)繞在鐵芯上,
直流電磁鐵特徵:激磁線圈(l)與正溫度係數熱敏電阻 (rt)串聯後與直流電源(dcv)連線。本實用新型在使用中能節省大量電能。
8樓:百度文庫精選
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原發布者:lyswdxx
第一章常用低壓電器電器:電能的生產、輸送、分配與應用起著控制、調節、檢測和保護的作用。根據外界的訊號和要求,自動或手動接通或斷開電路,斷續或連續地改變電路引數,以實現對電路或非電路物件的切換、控制、保護、檢測、變換和調節用的電氣裝置。
定義:一種能控制電能的器件。第一節電磁式低壓電器的結構和工作原理●低壓電器:
用於交流1200v、直流1500v以下電路的器件●高壓電器:用於交流1200v、直流1500v以上電路的電器。電力傳動系統的組成:
1)主電路:由電動機、(接通、分斷、控制電動機)接觸器主觸點等電器元件所組成。特點:
電流大2)控制電路:由接觸器線圈、繼電器等電器元件組成。特點:
電流小●任務:按給定的指令,依照自動控制系統的規律和具體的工藝要求對主電路進行控制。
一、低壓電器的分類1、按使用的系統1)低壓配電電器用於低壓供電系統。電路出現故障(過載、短路、欠壓、失壓、斷相、漏電等)起保護作用,斷開故障電路。(動動穩定性、熱穩定性)例如:
低壓斷路器、熔斷器、刀開關和轉換開關等。2)低壓控制電器用於電力傳動控制系統。能分斷過載電流,但不能分斷短路電流。
(通斷能力、操作頻率、電氣和機械壽命等)例如:接觸器、繼電器、控制器及主令電器等。2、按操作方式1)手動電器:
刀開關、按鈕、轉換開關2)自動電器:低壓斷路器、接觸器、繼電器3、按工作原理1)電磁式電器:電磁機構控制電器動作2)非電量控制電器:
非電磁式控制電器動作
9樓:匿名使用者
電磁鐵是
靠磁力產生吸力的。
產生磁場的磁勢計算公式是f=ni,n是線圈匝數,i是線圈中的電流,所以呢,線圈過熱,可以減小電流,但需要增加匝數。
線圈發熱q=i^2*r*t,r是線圈電阻,所以增加線圈直徑也是一個辦法,這就相當於減小了r,從而可以減小發熱情況,如果線徑比較大,就可以適當增加電流,從而增大吸力。
還有,電磁鐵的中間插的鐵芯材料選擇相當重要。一般選擇導磁效能很好的材料,就可以增加不小的吸力。
直流電磁鐵線圈太熱怎麼解決??求解啊 高手們
10樓:匿名使用者
直流電磁鐵線圈中沒有反電勢,限流就靠銅線電阻,大致估算了一下,你的線圈直流電阻不到10歐姆,電流一安多,功耗十多瓦,能不熱嗎。
吸力若夠了,表示安匝數可以,約600~1000。要維持這個數值,把線圈圈數加倍,則電阻加倍或稍多,若電源電壓12v不變,電流則減半,功耗也減半,安匝數不變,吸力不變。
11毫米直徑的線圈,幾百圈一會兒就繞完了,其實圈數應再加倍,才接近合理電流密度,但若僅僅是短時的實驗演示用,就可湊合用啦。
11樓:匿名使用者
可以找專業做電磁鐵廠家做. 你的行程是多少,力量要達到多少力,我幫你看看,我做電磁鐵有6年了
12樓:熊丹
銅線用細一點,匝數再多一點。如果想要知道具體的資料,請詢問上一位同仁。
電磁鐵的線圈為什麼不會燒掉?
13樓:匿名使用者
電磁鐵的原理概念:
內部帶有鐵芯的通電螺線管叫電磁鐵。當在通電螺線管內部插入鐵芯後,鐵芯被通電螺線管的磁場磁化。磁化後的鐵芯也變成了一個磁體,這樣由於兩個磁場互相疊加,從而使螺線管的磁性大大增強。
為了使電磁鐵的磁性更強,通常將鐵芯製成蹄形。但要注意蹄形鐵芯上線圈的繞向相反,一邊順時針,另一邊必須逆時針。如果繞向相同,兩線圈對鐵芯的磁化作用將相互抵消,使鐵芯不顯磁性。
另外,電磁鐵的鐵芯用軟鐵製做,而不能用鋼製做。否則鋼一旦被磁化後,將長期保持磁性而不能退磁,則其磁性的強弱就不能用電流的大小來控制,而失去電磁鐵應有的優點。
應用分類:
按其線圈電流的性質可分為直流電磁鐵和交流電磁鐵;按用途不同可分為牽引電磁鐵、制動電磁鐵、起重電磁鐵及其他型別的專用電磁鐵。
牽引電磁鐵主要用於自動控制裝置中,用來牽引或推斥機械裝置,以達到自控或遙控的目的;
制動電磁鐵是用來操縱制動器,以完成制動任務的電磁鐵;
起重電磁鐵是用於起重、搬運鐵磁性重物的電磁鐵。
電磁鐵根據所用電源的不同,有以下三種:
①交流電磁鐵。閥用交流電磁鐵的使用電壓一般為交流220v,電氣線路配置簡單。交流電磁鐵啟動力較大,換向時間短。
但換向衝擊大,工作時溫升高(外殼設有散熱筋);當閥芯卡住時,電磁鐵因電流過大易燒壞,可靠性較差,所以切換頻率不許超過30次/min,壽命較短。
②直流電磁鐵。直流電磁鐵一般使用24v直流電壓,因此需要專用直流電源。其優點是不會因鐵芯卡住而燒壞(其圓筒形外殼上沒有散熱筋),體積小,工作可靠,允許切換頻率為120次/min,換向衝擊小,使用壽命較長。
但啟動力比交流電磁鐵小。
③本整型電磁鐵。本整型指交流本機整流型。這種電磁鐵本身帶有半波整流器,可以在直接使用交流電源的同時,具有直流電磁鐵的結構和特性。
電磁鐵設計流程:
1、首先是電源設計,即線圈兩端的電壓。建議使用直流電源,因為直流電流可以保證次吸力穩定,沒有交變。介於你設計的磁吸力小,可選用5-12v直流電源(電壓越大,反應速度越快)。
2、繞線組材料的選取,如果設計要求繞線組質量輕,則可選擇漆包鋁線。一般情況下,選擇漆包銅線,因為銅的電阻率低。
3、考慮繞線組的發熱,繞線組是有電阻的,其發熱功率p=u*u/r(u為電源電壓)。
4、選用橫截面積合適的導線作為繞線組。
5、磁吸力f∝磁感應強度b,而b∝i*n(電流與匝數的乘積),而i=u/r,且r∝n。具體公式:b=u*i*n/2;r=ρ*l/s=ρ*π*d*n/s(u是輪子的磁導率、ρ是導線的電阻率、s是導線的橫截面積、d是線圈的平均直徑≈32mm、n≈0.
85*(20-12)*33.5/s、l是導線總長。注意:
s的單位是平方毫米;ρ的單位是歐姆毫米)則:b≈0.59*u*s/ρ(可以看出只要繞線區域一定,b與n無關)。
14樓:匿名使用者
沒有條件,會燒掉的。
交直流電磁鐵的電流,吸力和行程之間有何關係?分別用於什麼場合
15樓:匿名使用者
直流電磁鐵的電流僅與線圈的電阻有關,而且在整個吸合過程中電流及吸力是基本不變的。
交流電磁鐵由於是交流電路,所以存在著感抗,在電磁鐵吸合過程中,由於電磁鐵的銜鐵之間的距離減小,也就是氣隙減小,此時磁阻也同時隨之減小,在整個吸合行程中,電流及吸力是逐漸變小的。
直流電磁鐵吸合電路
16樓:匿名使用者
d1功能是當線圈斷開瞬間釋放在場效電晶體漏極產生的高壓,以防損壞場效電晶體。d5的作用是在釋放反向高壓時,減少釋放電流,以防線圈仍舊在吸合狀態。
電磁鐵吸力計算 20
17樓:百度文庫精選
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原發布者:天外水雲
我將有關電磁鐵吸力的計算方法稍作整理,如下:1、凡線圈通以直流電的電磁鐵都稱之為直流電磁鐵。通常,直流電磁鐵的銜鐵和鐵心均由軟鋼和工程純鐵製成。
當電磁線圈接上電源時,線圈中就有了激磁電流,使電磁鐵迴路中產生密集的磁通。該磁通作用於銜鐵,使銜鐵受到電磁吸力的作用產生運動。從實踐中發現,在同樣大小的氣隙δ下,鐵心的激磁安匝iw越大,作用於銜鐵的電磁吸力fx就越大;或者說,在同樣大小的激磁安匝iw下,氣隙δ越小,作用於銜鐵的電磁吸力fx就越大。
通過理論分析可知,電磁吸力fx與iw和δ之間的關係可用下式來表達:fx=5.1×i2×(dl/dδ)(其中l—線圈的電感)(1~1)在電磁鐵未飽和的情況下,可以近似地認為線圈電感l=w2gδ(式中gδ—氣隙的磁導)。
於是式(1~1)又可寫為fx=5.1×(iw)2×dgδ/dδ(1~3)這就是說,作用於銜鐵的電磁吸力fx是和電磁線圈激磁安匝數iw的平方以及氣隙磁導隨氣隙大小而改變的變化率dgδ/dδ成正比。氣隙磁導gδ的大小是隨磁極的形狀和氣隙的大小而改變的。
如果氣隙中的磁通φδ為均勻分佈,則氣隙磁導可以表示為:gδ=μ0×(ks/δ)(亨)(1~4)式中:μ0—空氣的磁導率,=1.
25×10-8(亨/釐米);s-決定磁導和電磁吸力的銜鐵面面積(釐米2);δ—氣隙長度,即磁極間的距離(釐米);k—考慮到磁通能從磁極邊緣擴張通過氣隙的一個係數,它大於1,而且δ值越大,k值也就越大。可以推匯出:d
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