ເບິ່ງ: 0 ຜູ້ຂຽນ: SDM ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2025-03-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່
ການສະກົດຈິດໃນປະຈຸບັນຂອງ EDDY ແມ່ນປະເພດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການສະກົດຈິດທີ່ໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບການທົດລອງ, ບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂ, ແລະການເຈາະພະລັງງານ. ຄໍາສັບທີ່ 'ປະຈຸບັນຂອງ EDDY' ຫມາຍເຖິງການກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີການກະຕຸ້ນໄຟຟ້າທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ກະແສດິນແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາເອງ, ເຊິ່ງພົວພັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຕົ້ນສະບັບ, ສ້າງກໍາລັງທີ່ສາມາດຫມູນໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງສະເພາະ.
### ວິທີການເຮັດວຽກທີ່ກະແສໄຟຟ້າ Eddy
ກະແສໄຟຟ້າ EDDY ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຊ້ໂດຍອັດຕາແຮງງານໄຟຟ້າ, ປະກົດການຄົ້ນພົບໂດຍ Michael Faraday ໃນສະຕະວັດທີ 19. ໃນເວລາທີ່ conductor, ເຊັ່ນແຜ່ນໂລຫະຫຼືແຜ່ນ, ຍ້າຍຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼືຖືກປ່ຽນເປັນແມ່ເຫຼັກ, ກະແສໄຟຟ້າແມ່ນຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນຕົວ Countor. ກະແສໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ໄຫຼໃນວົງແຫວນປິດ, ຄ້າຍຄືກັບ Edding Swirling ໃນນ້ໍາ, ເພາະສະນັ້ນຊື່ທີ່ '
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກະແສໄຟຟ້າແມ່ນຂື້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈ, ຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Conductor, ແລະການປະພຶດຂອງອຸປະກອນການ. ທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ສູງກວ່າ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄວກວ່າ, ແລະວັດສະດຸທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຜົນໃນການຕິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
### ການສະກົດຈິດໃນປະຈຸບັນໃນລະບົບເບກ
ຫນຶ່ງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດຂອງການສະກົດຈິດໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນລະບົບເບກ, ໂດຍສະເພາະໃນລົດໄຟທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ເປັນເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ, ແລະເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ. ໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ຢູ່ໃກ້ແຜ່ນໂລຫະຫຼືກອງ. ໃນຖານະເປັນສະຫນາມກິລາແຜ່ນ, ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສາມາດເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນໂລຫະ. ກະແສຂ່າວເຫຼົ່ານີ້ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງຕໍ່ຕ້ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຕົ້ນສະບັບ, ສ້າງແຮງຕ້ານທານທີ່ເຮັດໃຫ້ກໍາລັງລຸດລົງແຜ່ນ. ຄວາມຕ້ານທານນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນເບຣກໄຟຟ້າຫລືເບກໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນຂອງເບກປັດຈຸບັນຂອງ Eddy ແມ່ນວ່າພວກເຂົາແມ່ນລະບົບທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່, ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການສວມໃສ່ທາງຮ່າງກາຍແລະບໍ່ມີເບກຂັດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມທົນທານສູງແລະມີການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ຄວາມໄວສູງຫຼືຫນັກ.
### ການສະກົດຈິດໃນປະຈຸບັນໃນການທົດສອບທີ່ບໍ່ແມ່ນການທໍາລາຍ
ການສະກົດຈິດໃນປະຈຸບັນ Eddy ກໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການທົດສອບທີ່ບໍ່ແມ່ນການທໍາລາຍ (NDT) ເພື່ອກວດກາເອກະສານສໍາລັບຂໍ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆ, ຫຼືການກັດກ່ອນ. ໃນໃບຄໍາຮ້ອງນີ້, ແຜ່ນເຄືອບທີ່ບັນຈຸກະແສສະຫຼັບຂອງກະແສໄຟຟ້າແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວຂອງອຸປະກອນການປະພຶດ. ກະແສໄຟຟ້າສະລັບສັບຊ້ອນສ້າງການປ່ຽນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກະແສແອັດສະຫລັດໃນເອກະສານ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງຫລືຄວາມບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໃນເອກະສານລົບກວນກະແສຂອງກະແສເຫຼົ່ານີ້, ແລະການປ່ຽນແປງຈະຖືກກວດພົບໂດຍເຊັນເຊີ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກວດກາລະບຸຂໍ້ບົກພ່ອງໂດຍບໍ່ທໍາລາຍເອກະສານ.
ວິທີການນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນອຸດສະຫະກໍາເຊັ່ນ: ອາກາດ, ລົດຍົນ, ແລະບ່ອນທີ່ມີຄວາມສົມບູນຂອງວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນ. ມັນເປັນວິທີທີ່ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ, ແລະບໍ່ແມ່ນສະແດງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສ່ວນປະກອບ.
### ການລົບລ້າງພະລັງງານແລະປຽກ
ການສະກົດຈິດໃນປະຈຸບັນ Eddy ໃນປະຈຸບັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການລະດົມພະລັງງານແລະລະບົບປຽກຊຸ່ມ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນບາງປະເພດຂອງການສັ່ນສະເທືອນ dampers, Eddy cologent ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກ (ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ) ເຂົ້າໄປໃນຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນ dissipated. ນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການວາງແມ່ເຫຼັກໃກ້ກັບເອກະສານທີ່ເຮັດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ໃນຖານະເປັນວັດສະດຸທີ່ສັ່ນສະເທືອນ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກກະທົບກະເທືອນແມ່ນຖືກກະຕຸ້ນ, ແລະກໍາລັງຕ້ານທານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສັ່ນສະເທືອນ.
ຫຼັກການນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ລວມທັງວິສະວະກໍາພົນລະເຮືອນ (ຫາ Dampen Vibening ໃນອາຄານແລະເຄື່ອງບູຊາ (ແລະແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ).
### ຂໍ້ໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ຈໍາກັດ
ແມ່ເຫຼັກໃນປະຈຸບັນ Eddy ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງການປະຕິບັດການທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່, ການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍ. ພວກມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນການແປງພະລັງງານທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າໄປໃນຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການສະຫມັກໂດຍຫ້າມລໍ້ແລະປຽກ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບັນຫາໃນການສະຫມັກພະລັງງານສູງຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະສິດທິຜົນຂອງລະບົບປັດຈຸບັນຂອງ EDDY ແມ່ນຂື້ນກັບການເຮັດວຽກຂອງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງສາມາດຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາໃນສະຖານທີ່ໃດຫນຶ່ງ.
### ສະຫລຸບ
ການສະກົດຈິດໃນປະຈຸບັນ Eddy ແມ່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງຫຼັກການໄຟຟ້າ, ໃຫ້ປະຕິບັດການພົວພັນລະຫວ່າງທົ່ງແມ່ເຫຼັກແລະອຸປະກອນທີ່ປະຕິບັດເພື່ອສ້າງກໍາລັງແລະຜົນກະທົບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຈາກລະບົບເບກກັບລະບົບການທົດລອງທີ່ບໍ່ແມ່ນການທໍາລາຍແລະການລະລາຍພະລັງງານ, ແມ່ເຫຼັກເຫລົ່ານີ້ຫຼີ້ນບົດບາດສໍາຄັນໃນເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ. ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ບໍ່ຕິດຕໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມລ້ໍາຄ່າໃນອຸດສະຫະກໍາ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ.