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Mar 23, 2020

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पारगम्यता μ के माप की बात करें तो यह बहुत सरल लगता है। सामग्री नमूना रिंग पर कॉइल के कुछ घुमावों को हवा दें, इसके अधिष्ठापन को मापें, एक सूत्र खोजें और इसे समाप्त करें। वास्तव में, यह सच नहीं है कि एक ही सैंपल रिंग के लिए अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग-अलग नंबर, अलग-अलग वोल्टेज या अलग-अलग फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए अलग-अलग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। परीक्षण के परिणामों में बहुत अंतर का कारण यह है कि प्रत्येक परीक्षक को यह पता लगाने की ऊर्जा नहीं है। यह लेख मुख्य रूप से पारगम्यता माप पर विभिन्न परीक्षण बारी और गणना सूत्र के प्रभाव पर चर्चा करता है।
गणना सूत्र का प्रभाव
जैसा कि आप जानते हैं, पारगम्यता μ को मापने की विधि आम तौर पर सैंपल रिंग पर कॉइल के एन घुमाव के इंडक्शन एल को मापने के लिए है। एक छोटे आंतरिक व्यास के साथ रिंग कोर के लिए, आंतरिक व्यास दीवार की मोटाई के रूप में मापना आसान नहीं है। पथ की लंबाई को चुंबकीय कोर की चुंबकीय लंबाई के रूप में लिया जाता है। उनके उपयोग से गणना की गई चुंबकीय पारगम्यता को सामग्री की रिंग पारगम्यता कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक अंगूठी के नमूने के साथ मापा जाने वाला पारगम्यता को रिंग पारगम्यता कहा जाता है, और यह कथन गलत है। वास्तव में, अंगूठी की चुंबकीय पारगम्यता सामग्री की वास्तविक पारगम्यता से अधिक होती है, और नमूना रिंग की दीवार जितनी अधिक होती है, त्रुटि उतनी ही अधिक होती है।
सैंपल रिंग के लिए, चुंबकत्व क्षेत्र रेडियल दिशा में एक समान नहीं होता है जब मैग्नेटोमोटिव बल समान संख्याओं के साथ उत्साहित होता है। रिंग की दीवार के बाहरी तरफ के करीब, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर। इस शर्त के तहत कि चुंबकीय पारगम्यता μ पूरे नमूना रिंग में स्थिर है, रिंग की दीवार के बाहर के करीब है, रिंग के चुंबकीय प्रवाह घनत्व कम है। माप पर इस असमान चुंबकीयकरण के प्रभाव को खत्म करने के लिए, हम नमूना रिंग को त्रिज्या आर और असीम रूप से पतली दीवार मोटाई ड्र के साथ अनंत दीवारों वाली रिंगों से मिलकर बनाते हैं।
यदि नमूना रिंग एक ही सामग्री से बना है, तो गणना की पारगम्यता सामग्री की सही पारगम्यता μ है। यह इसके रिंग पारगम्यता से थोड़ा कम है।
परीक्षण कॉइल का प्रभाव एन बदल जाता है
चूंकि अधिष्ठापन L, N2 की संख्या के सीधे आनुपातिक है, परिकलित पारगम्यता μ को अब N की संख्या से संबंधित नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह अक्सर संबंधित होता है।
सामग्री पारगम्यता के माप के बारे में, आमतौर पर उपयोग की जाने वाली परीक्षण आवृत्ति अधिक नहीं होती है, और इसे अक्सर 1kHz या 10kHz की आवृत्ति पर परीक्षण किया जाता है। परीक्षण संकेत आम तौर पर एक साइनसोइडल सिग्नल होता है, क्योंकि आवृत्ति अधिक नहीं होती है, नमूना सराउंड समूह के कुंडल प्रतिरोध के प्रतिरोध भाग को नजरअंदाज किया जा सकता है, और घुमावदार कुंडल को एक शुद्ध अधिष्ठापन एल माना जाता है और माप उपकरण से जुड़ा होता है। परीक्षण समकक्ष सर्किट आंकड़ा में दिखाया गया है। साधन के सिग्नल स्रोत द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का प्रभावी मूल्य यू है, और री सिग्नल स्रोत का आउटपुट प्रतिबाधा है।
पारगम्यता को मापते समय, नमूना रिंग में मैग्नेटाइजेशन क्षेत्र की ताकत टेस्ट कॉइल के घुमावों की संख्या से संबंधित होती है। जब घुमावों की संख्या एक निश्चित मान होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत सबसे मजबूत मूल्य तक पहुंच जाएगी। सामग्री की चुंबकीय पारगम्यता चुंबकीय क्षेत्र की ताकत से निकटता से संबंधित है, इसलिए चुंबकीय पारगम्यता का माप परीक्षण कॉइल की संख्या से संबंधित है। पारगम्यता परीक्षण पर घुमावों की संख्या के प्रभाव पर आंकड़े के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

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