Her er hvorfor:
* HUDEFFEKT: AC -strøm har en tendens til at koncentrere sig nær overfladen af en leder, især ved højere frekvenser. Dette fænomen er kendt som "hudeffekten." Jo dybere du går ind i lederen, jo svagere bliver strømmen.
* Årsag til hudeffekt: Det skiftende magnetfelt, der er oprettet af AC -strømmen, inducerer hvirvelstrømme inden for lederen. Disse hvirvelstrømme er imod den vigtigste strømstrøm og skubber den effektivt mod overfladen. Jo højere frekvens, jo stærkere er det inducerede magnetfelt og jo mere udtalt hudeffekten.
* ikke kun overfladen: Mens vekselstrøm er stærkest på overfladen, flyder den stadig gennem hele lederen, bare ikke med samme intensitet.
* DC Aktuel: DC-strøm flyder på den anden side ensartet gennem lederens tværsnit. Der er ingen hudeffekt med DC.
Praktiske implikationer:
* transmissionslinjer: I højspændings-AC-transmissionslinjer er hudeneffekten signifikant. For at minimere tab er ledere ofte hule eller lavet af strandede ledninger for at øge det tilgængelige overfladeareal for strømstrømmen.
* Højfrekvente applikationer: I kredsløb, der opererer ved meget høje frekvenser (f.eks. Radiobølger), er hudeneffekten meget udtalt. Dette kan påvirke ydelsen af antenner og andre komponenter.
Konklusion:
Hætteeffekten får AC -strøm til at koncentrere sig nær overfladen af en leder, men den strømmer ikke udelukkende på overfladen. Jo dybere du går ind i lederen, jo svagere bliver strømmen. Omfanget af hudeneffekten afhænger af frekvensen af vekselstrømmen.
Sidste artikelHvordan påvirker kvantefysikken virkeligheden?
Næste artikelHvordan kan nogen mindske et objekts momentum?