Wickeln einer elektromagnetischen Ringspule, um ein radiales Magnetfeld zu erhalten

Wie kann ich eine elektromagnetische Ringspule radial wickeln , wobei der Nordpol in der Mitte und der Südpol am äußeren Ring ist? Kann man das wickeln?

Beispiel:Bild 1

Ich weiß, dass ich eine einfache Spule wickeln kann, um an einem Ende nach Norden und an einem anderen nach Süden zu gelangen, aber kann eine radial gewickelt werden, um ein Magnetfeld wie im Bild oben zu erzeugen?

Bild

Mit "wickeln" meinst du wohl "wickeln"?
Ja danke werde ich ändern
Wenn sich das "radiale" Gehäuse an einem bestimmten Punkt befindet, "wickeln" Sie einfach zwei Punkte ein - 90 Grad von diesem Punkt entfernt, oder legen Sie Ihre Spule innerhalb oder außerhalb des Rings. Wenn es radial, aber rundherum ist, denken Sie daran, wie das gesamte Feld aussehen würde (zeichnen Sie es von ganz Norden nach Süden), das Endergebnis ist das gleiche wie die übliche Wicklung.
Wenn Sie bereits wissen, wie Sie es wickeln würden, um Ihr erstes Diagramm zu erhalten (Hinweis, eine Spule befindet sich über jeder Demarkationslinie zwischen Rot und Grün), dann sollten Sie in der Lage sein, herauszufinden, wo Sie die Spulen für das zweite Diagramm platzieren müssen (Hinweis , genau die gleiche Hinweisformulierung)
Sie können einen Transformator mit 2 Spulen herstellen, aber das H-Feld geht durch die Ringmittelachse. falstad.com/vector3dm/…

Antworten (2)

  1. Sie können mehrere Stabmagnete umwickeln. (Mindestens 2, aber je mehr desto besser.) Achten Sie darauf, sie gleichmäßig zu wickeln.

  2. Richten Sie die Stabmagnete parallel aus, sodass alle Nordpole nach innen zeigen. So wasGeben Sie hier die Bildbeschreibung ein

  3. Befestigen Sie sie an Ort und Stelle. Wenn Sie dies nicht tun, werden sie sich gegenseitig auseinanderdrücken, wenn Sie sie mit Energie versorgen.

  4. Es wird empfohlen, sie seriell mit Strom zu versorgen. Auf diese Weise führt jeder genau den gleichen Strom. Wenn Sie sie jedoch seriell nacheinander verdrahten, haben Sie auch ein kleines axiales Magnetfeld, wenn der Strom den Kreis einmal durchquert. Sie können das beseitigen, indem Sie ihre Reihenschaltung so verdrahten, dass sie sich zB von links nach rechts bewegt.

Hier ist ein Falstad-Link mit 4 einander zugewandten Magneten. Wie erwartet ist das zentrale Feld Null. und die Feldlinien treten beidseitig in axialer Richtung aus und erzeugen große axiale Felder über die Kreisebene hinaus. Die axiale Richtung kann mit mehr Magneten gefüllt werden, die in die Mitte weisen. Falstad nennt diese Konstellation treffend „Monopolversuch“. Denn magnetische Monopole können auf diese Weise nicht erzeugt werden. Das Feld tritt immer durch die Lücken aus.

Können Sie ein 4-Tesla-Magnetfeld in einem handtellergroßen Paddel mit 150 bis 300 Hz BW und einer Pulsfrequenz von 30 pps mit maximal 1 kW erzeugen? Mit Lüfterkühlung .... Dies hat einen großen therapeutischen Wert mit schmerzfreier magnetischer Muskelstimulation.
@TonyStewartEE75 Meine Vermutung wäre nein. Das axiale Feld ist in dieser Konfiguration stark, aber 4 Tesla liegen weit über der Sättigung von Eisen, sodass der Trichtereffekt der Kerne in diesem Bereich extrem schwach ist. Um 4 Tesla mit 1 kW zu erreichen, wären enorm große Spulen erforderlich. Bei niedrigen Temperaturen ist es einfach, zB durch Verwendung von Holmium-Polstücken.
Ich habe mich gefragt, wie das der Tesla Stym von einer Firma in der Slowakei macht. Sie würden sicher exotischen Trafostahl brauchen. Vor ein paar Jahren wurden sie mit 4T und dann mit 3T bewertet, ich sehe jetzt, dass es 2,5T ist iskramedical.eu/images/brochures/tesla-stym/…
@ TonyStewartEE75 Afaik, es gibt kein Material mit einer höheren Sättigungsmagnetisierung als CoFe bei Raumtemperatur, die bei etwa 2,4 T liegt. Mit einer geschickten Anordnung der Pole können Sie etwas darüber hinausgehen. Aber weit darüber hinaus zu gehen, erfordert massive Leistung, massive Spulen oder Polstücke mit höherer Magnetisierung (wie Holmium, aber nur bei ~10K). Faktor 1,5 über Sättigung wäre eine sehr clevere Polgeometrie. Ich kann ihre Behauptungen nicht testen.
Ja, es ist mir ein Rätsel, die MOSFET-Treiber mit dieser Blindleistung überhaupt effizient zu machen. Ich sollte einen ehemaligen Kollegen fragen, der ein 7T-MRT für NRC entwickelt hat, aber das ist bei RF mit massiver Kühlung. Es ließ alle CRT-Rasterscans im NRC-Gebäude sogar mit einem Faraday-Käfig implodieren. Alle mit einem hydraulischen Kunststoffportal gebaut.

Es ist möglich, suchen Sie nach einer Axialflussmaschine. Aber die Maschine hat abwechselnde Pole, also hat der Fluss einen Weg durch Metallstator und Rotor, in Ihrem Fall könnten Sie alles in eine Richtung wickeln und dann eine Stahlscheibe darauf legen, aber ich habe keine Ahnung, warum jemand dies verwenden sollte .

Eine andere einfachere Möglichkeit besteht darin, den Draht wie eine Magnetspule um einen Stahlkern zu wickeln.

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