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电流的趋肤效应.要改为电流的趋中效应.

电流的趋肤效应.要改为电流的趋中效应.
    由通电导线相互作用力可知,当两导线电流方向相同时,导线相互吸引,原因是,导线会产生磁场,通电导线在另一根导线产生的磁场下,产生电动力,产生的力是互相靠近的,所以导线会互相吸引.
    把此原理引申,当单根导体中流过电流时,导体横切面各处假如都有相同的电流密度,那么,它们各自就会互相受力,合力的结果,就是导线中部的电流增大,导线四周的电流减小,所以,电流是有自动的趋中效应的,现实中也有很多这样的例子,比如打雷,天地之间的放电,往往是自动的集中到一根很细通道,还比如,当我们用很细的导线做电流溶断器时,导线越细,它的每平方毫米的电流就大,当导线加粗时,它每平方毫米的电流却减小了,
    所以,有时在变压器中,双线的会比单线的效果要好(截面积相同),当然了,在实际应用中,也不一定是多股的一定要比单股的好,因为线的股数越多,线的绝缘就会越多,线的实际截面积会大大超过导体截面积,会导至窗口绕不下,或要减小线的总截面积,这就得不偿失了.

(当变压器体积做到了最小,功率做到了最大时,不得不考虑的事情)

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2010-09-17 08:23

楼主,“当单根导体中流过电流时,导体横切面各处假如都有相同的电流密度,那么,它们各自就会互相受力,合力的结果,就是导线中部的电流增大”。实际过程跟你所说的是反的。合力的结果,是导线中部的电流减小,电流主要在表面流过,所以叫集肤效应

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songxium
LV.7
3
2010-09-17 09:56
你的集肤效应看的还不是很透彻。
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zysandy
LV.5
4
2010-09-17 18:52

以后自己百度搜去哈

趋肤效应解析

  导体中的交变电流在趋近导体表面处电流密度增大的效应。在直长导体的截面上,恒定的电流是均匀分布的。对于交变电流,导体中出现自感电动势抵抗电流的通过。这个电动势的大小正比于导体单位时间所切割的磁通量。以圆形截面的导体为例,愈靠近导体中心处,受到外面磁力线产生的自感电动势愈大;愈靠近表面处则不受其内部磁力线消长的影响,因而自感电动势较小。这就导致趋近导体表面处电流密度较大。由于自感电动势随着频率的提高而增加,趋肤效应亦随着频率提高而更为显著。趋肤效应使导体中通过电流时的有效截面积减小,从而使其有效电阻变大。
  趋肤效应还可用电磁波向导体中透入的过程加以说明。电磁波向导体内部透入时,因为能量损失而逐渐衰减。当波幅衰减为表面波幅的e-1倍的深度称为交变电磁场对导体的透入深度。以平面电磁波对半无限大导体的透入为例,透入深度为方程式中ω为角频率,γ为导体的电导率,μ为磁导率。可见透入深度的大小与成反比。电磁波在导体中的波长为2z0,趋肤效应是否显著也可以由导体尺寸与其中电磁波波长的比较来判断。如果导体的厚度较导体中这一波长大,趋肤效应就显著。
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2010-09-17 19:51

LZ你应该看看书

理解的不正确

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cheng111
LV.11
6
2010-09-18 11:16
@windertakers
汗LZ你应该看看书理解的不正确
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xingyong
LV.7
7
2010-09-23 18:26
@zysandy
以后自己百度搜去哈趋肤效应解析  导体中的交变电流在趋近导体表面处电流密度增大的效应。在直长导体的截面上,恒定的电流是均匀分布的。对于交变电流,导体中出现自感电动势抵抗电流的通过。这个电动势的大小正比于导体单位时间所切割的磁通量。以圆形截面的导体为例,愈靠近导体中心处,受到外面磁力线产生的自感电动势愈大;愈靠近表面处则不受其内部磁力线消长的影响,因而自感电动势较小。这就导致趋近导体表面处电流密度较大。由于自感电动势随着频率的提高而增加,趋肤效应亦随着频率提高而更为显著。趋肤效应使导体中通过电流时的有效截面积减小,从而使其有效电阻变大。  趋肤效应还可用电磁波向导体中透入的过程加以说明。电磁波向导体内部透入时,因为能量损失而逐渐衰减。当波幅衰减为表面波幅的e-1倍的深度称为交变电磁场对导体的透入深度。以平面电磁波对半无限大导体的透入为例,透入深度为方程式中ω为角频率,γ为导体的电导率,μ为磁导率。可见透入深度的大小与成反比。电磁波在导体中的波长为2z0,趋肤效应是否显著也可以由导体尺寸与其中电磁波波长的比较来判断。如果导体的厚度较导体中这一波长大,趋肤效应就显著。

高频趋肤效应大家都知道,讲的是高频自感效应.一般都是上了几十兆HZ以上.

如果不是高频,是低频或是直流时呢?没有自感电势,它会怎样呢?

如果导体截面上各处电流相同,而且它流动的方向相同,难道它们之间就不受力的作用,电子也是有质量的,在运动过程也是会受力的,也会改变运动路线的.

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