Reluktanzkraft
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Die Reluktanzkraft oder auch Maxwellsche Kraft entsteht aufgrund der Änderung des magnetischen Widerstands, der auch als Reluktanz bezeichnet wird. Sie wirkt immer so, dass sich der magnetische Widerstand verringert und die Induktivität steigt und ist der Magnetostatik zuzurechnen. Diese Eigenschaft wird bei einigen Typen von elektrischen Maschinen benutzt, zum Beispiel bei geschalteten Reluktanzmaschinen, Transversalflussmaschinen, dem Synchron-Reluktanzmotor oder elektromagnetischen Lagern.
Eine verwandte Kraft ist die Lorentzkraft, welche die Kraftwirkung auf eine elektrische Ladung in einem äußeren elektromagnetischen Feld beschreibt.
Beweglicher Kern
Die Kraft kann aus der Energieänderung, die sich aus einer infinitesimalen Verschiebung ergibt, hergeleitet werden:
,
.
Die Induktivität eines magnetischen Kreises mit Luftspalt ist gegeben durch
mit
die Anzahl der Windungen, wobei für die Näherung der magnetische
Widerstand
des Kerns gegenüber dem Luftspalt vernachlässigt wird. Dabei ist
die Summe der Breite beider Spalten.
Die (idealisierte) Fläche, die für den magnetischen Kreis zur Verfügung steht, ergibt sich zu
Dabei ist die Richtung der Auslenkung x unerheblich, daher die Betragsstriche.
Die Größe
bezeichnet die Tiefe.
Einsetzen liefert
so dass auf den beweglichen Teil des ausgelenkten Kerns eine Kraft
wirkt, die ihn zur Mitte hin zieht. Diese ist unabhängig von der Größe der
Auslenkung, außer natürlich, wenn die obige Ableitung
ihre Gültigkeit verliert. Dies ist der Fall, wenn
zu groß wird.
Luftspalt
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Analog zu oben gilt
.
Für die Induktivität gilt auch hier näherungsweise
.
Mit der Potenzregel erhält man
.
Einsetzen in die Formel für
liefert das Ergebnis:
.
Da bei einer Verkleinerung des Luftspalts die Induktivität steigt, wirkt die Reluktanzkraft in diese Richtung. Die Kraft nimmt mit der Breite des Luftspalts ab. Das Maximum der Reluktanzkraft ist erreicht, wenn der Luftspalt gegen null geht. Allerdings gilt bei sehr kleinem Luftspalt die Näherungsformel für die Induktivität nicht mehr, da dann der magnetische Widerstand des Kerns nicht mehr vernachlässigt werden kann.
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Datum der letzten Änderung: Jena, den: 06.12. 2021