通电的电磁铁是否有磁性,要注意哪些事情? 电磁铁是不是通电之后会有磁性?

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电磁铁,是通电后能够产生电磁的一种装置,在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,叫做电磁铁。它可以像磁铁一样可以吸附铁类物体。电磁铁是可以通电流来产生磁力的器件,属非永久磁铁,可以很容易地将其磁性启动或是消除。

当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形或条形,以使铁芯更加容易磁化。另外,为了使电磁铁断电立即消磁,我们往往采用消磁较快的的软铁或硅钢材料来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后磁就随之消失。

需要注意蹄形铁芯上线圈的绕向相反,一边顺时针,另一边必须逆时针。如果绕向相同,两线圈对铁芯的磁化作用将相互抵消,使铁芯不显磁性。另外,为了使电磁铁断电立即消磁,电磁铁的铁芯使用软铁或硅钢制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将长期保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。

当电流通过导线时,会在导线的周围产生磁场。应用这性质,将电流通过螺线管时,则会在螺线管之内制成均匀磁场。假设在螺线管的中心置入铁磁性物质,则此铁磁性物质会被磁化,而且会大大增强磁场。

一般而言,电磁铁所产生的磁场与电流大小、线圈圈数及中心的铁磁体有关。在设计电磁铁时,会注重线圈的分布和铁磁体的选择,并利用电流大小来控制磁场。由于线圈的材料具有电阻,这限制了电磁铁所能产生的磁场大小,但随着超导体的发现与应用,将有机会超越现有的限制。

电磁铁的磁场方向可以用安培定则来判断。

安培定则是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则,也叫右手螺旋定则。

(1)通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流方向,四指指向通电直导线周围磁力线方向。(电流方向的辨别:无论是直导线还是螺线管,都与电源相接,那么导线或螺线管中的电流方向就是从接“正极”的接点,经过导线或是螺线管再流回电源“负极”!也就是通过所接电源的正负极来判断电流的方向。)

(2)通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。

电磁铁在我们的日常生活中有着极其广泛的应用,由于它的发明也使发电机的功率得到了很大的提高。电磁铁可以应用于多种领域,如大型起重机利用电磁铁将废弃车辆抬起;大型游乐设备,汽车,航天,工业,等各项事业。常见的电磁铁应用如:上班打卡的打卡钟,超市的收银机,进入一些单位的自动门。这些电磁铁是通过电能转换为磁场,再由磁场产生的磁力,作用于电磁铁中心的铁芯,使铁芯动作。

电磁铁最主要的应用就是铁芯动作所产生的力量。此力量最小可以做到几克几十克,在理论上可以做到无限大,基本上能够做到几百千克就差不多了。 电流的磁效应是可以证明电流周围存在磁场的。电磁铁在通电时,有电流通过线圈而产生磁场,使磁场作用于铁芯而产生动作。

电磁铁,是接电源后可以造成带磁,像磁铁一样能够吸咐铁类物件。电磁铁能够运用于多种多样行业,如大中型儿童游乐设备,轿车,航空航天,工业生产,等全面进步。普遍的电磁铁运用如:上班打卡的打卡钟,商场的收款机,进到一些企业的感应门。这种电磁铁是根据电磁能变换为磁场,再由磁场造成的磁性,功效于电磁铁管理中心的铁芯,使铁芯姿势。电磁铁关键的运用便是铁芯姿势所造成的能量。此能量小能够保证多重几十克,在理论上能够保证无穷大,大部分可以保证几百千克就差不多了。电流量的电流磁效应是能够证实电流量周边存有磁场的。电磁铁在接电源时,有电流量根据电磁线圈而造成磁场,使磁场功效于铁芯而造成姿势。

电磁铁吸盘是一种十分普遍的辅助软件,在平时我们的日常生活中,较为普遍的是什么呢?它主要是一种接电源造成电磁感应的设备,且电磁铁在接电源以后会产生电磁线圈具备一定的带磁,一般大家将电磁铁的样子做成条型或蹄样子,那样会使铁芯更为非常容易磁化,电磁铁在生活起居中的应用范畴极为***,且它的创造发明和应用还提升了发电机组的输出功率,使大家在应用发电机组时能够充分运用它的功效,使发电量的高效率获得提升,充足的运用电磁能,那麼,电磁铁吸盘在日常生活中有什么运用呢

当在通电螺线管内部插进铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁场,那样由电磁铁于2个磁场相互之间累加,进而使螺线管的带磁**提高。以便使电磁铁的带磁更强,一般将铁芯做成蹄形。但要留意蹄形铁芯上电磁线圈的绕向反过来,一边顺时针方向,另一边务必反方向。假如绕向同样,两电磁线圈对铁芯的磁化功效将互相相抵,使铁芯不显带磁。此外,电磁铁的铁芯用软铁制作,而不能用钢质做。不然钢一旦被磁化后,将始终保持带磁而不可以去磁,则其带磁的高低就不能用电流量的尺寸来操纵,而丧失电磁铁需有的优势。

电磁铁的结构形式许多,按等效电路系统软件方式可分成拍混合式、圆盘式、E形和螺列管式。电脑横机电磁铁的基础原理是:当电磁线圈接电源后,铁芯和衔铁被磁化,变成极性相反的二块磁铁,他们中间造成电磁感应吸附力。当吸附力超过弹黄的反冲力时,衔铁刚开始朝着铁芯方位健身运动。当电磁线圈中的电流量低于某一定值或终断供电系统时,电磁感应吸附力低于弹黄的反冲力,衔铁将在反冲力的功效下回到原先的释放出来部位。

内部带有铁芯的、利用通有电流的线圈使其像磁铁一样具有磁性的装置叫做电磁铁(electromagnet)。通常制成条形或蹄形。铁芯要用容易磁化,又容易消失磁性的软铁或硅钢来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后就随之消失。
当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。但要注意蹄形铁芯上线圈的绕向相反,一边顺时针,另一边必须逆时针。如果绕向相同,两线圈对铁芯的磁化作用将相互抵消,使铁芯不显磁性。另外,电磁铁的铁芯用软铁制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将长期保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。

内部带有铁芯的、利用通有电流的线圈使其像磁铁一样具有磁性的装置叫做电磁铁(electromagnet)。通常制成条形或蹄形。铁芯要用容易磁化,又容易消失磁性的软铁或硅钢来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后就随之消失。
当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。但要注意蹄形铁芯上线圈的绕向相反,一边顺时针,另一边必须逆时针。如果绕向相同,两线圈对铁芯的磁化作用将相互抵消,使铁芯不显磁性。另外,电磁铁的铁芯用软铁制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将长期保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。

当电流通过导线时,会在导线的周围产生磁场。应用这性质,将电流通过螺线管时,则会在螺线管之内制成均匀磁场。假设在螺线管的中心置入铁磁性物质,则此铁磁性物质会被磁化,而且会大大增强磁场。

  一般而言,电磁铁所产生的磁场与电流大小、线圈圈数及中心的铁磁体有关。在设计电磁铁时,会注重线圈的分布和铁磁体的选择,并利用电流大小来控制磁场。由于线圈的材料具有电阻,这限制了电磁铁所能产生的磁场大小,但随着超导体的发现与应用,将有机会超越现有的限制。

  电磁铁工作原理

  1.圆形线圈通往电流形成的磁场

  (1)线圈中心处的磁场方向可将线圈上某一小段导线视为直线,由安培右手定则判定之。

  (2)通有电流的圆形线圈上每一小段电流所产生的磁场,在线圈内都指向同一方向,故线圈内的磁场较直导线电流产生的磁场强度大。

  (3)圆形导线通入电流时,线圈外的磁场因各小段电流产生磁场的方向不一致,因此产生的合成磁场较圈内磁场弱。

  (4)圆形线圈的电流愈大,半径愈小,则线圈中心处的磁场强度即愈大。

  (5)圆形线圈和圆盘形薄磁铁的磁力线形状相似。

  2.螺线形线圈电流的磁场

  (1)用一条长导线绕成螺线形的长线圈,相当于由很多个圆形线圈所串联而成,每一圆形导线在中心处所建立的磁场均为同向,可以增强效应,故线圈中心处的磁场较单匝圆形线圈为强。

  (2)线圈内部磁力线形成方向相同的直线,在线圈约两端磁力线则渐弯曲向外。

  (3)螺线形线圈的磁力线特性与棒形磁铁的磁力线相似,线圈内的磁力线与线圈外方向恰相反。

  (4)线圈内磁场的强度与线圈上的电流及单位长度内线圈的圈数成正比。3.螺线形线圈电流内磁场方向的右手螺旋定则(安培定理):以右手掌握住线圈,四指指向电流方向,大拇指所指的方向即为线圈内磁力线方向。

  电磁铁失磁原因

  发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机组较多。

  处理方法:1)有励磁按钮的按一下励磁按钮,2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,3)带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟。

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