Den tredje: Når den løber tør for energi Har du nogensinde leget med magneter? Hvis du har, så ved du måske, at de klæber til visse metaller (som stål). Magneter er i stand til at gøre dette, fordi de har en magisk kraft i sig kaldet magnetisme. Magnetisk tiltrækning - kraften mellem to modsatte poler og magnetisk frastødning: når ens kræfter får lignende ladede ender til at bevæge sig væk fra hinanden. Det er forbløffende at tænke på, at noget, vi ikke engang kan se, kan have sådan en indflydelse på tingene i vores verden.
Okay, men hvordan bygger man en elektromagnet? Du kan lave en ved at samle nogle relativt almindelige ting: kobbertråd, et søm, batteriet og eventuelt en lille magnet. Start med at pakke YUHENG isoleret kobbertråd omkring og omkring neglen. Men lad noget ledning stikke ud af begge ender. Dette er for at du vil være i stand til at forbinde enderne til dit batteri. Dernæst vil du vedhæfte den ene ende af ledningen til den positive eller strømførende side af dit batteri og efterlade et lille mellemrum mellem hver indpakning.
Nu kommer den sjove del. Rør ved sømmet med den magnet. Se, hvad der sker. Du vil se, at selve sømmet bliver en magnet og er i stand til at tiltrække nogle små metalgenstande, såsom papirclips eller bittesmå skruer. Dette skyldes, at batteriets elektricitet passerer gennem ledninger og omslutter neglens magnetfelt. Det er ligesom magi! Husk nu på, at magnetisme ikke vil være for evigt, den er væk, så snart du frakobler batteriet. Selvfølgelig er det hele grundlæggende videnskab, men dette supersjove eksperiment demonstrerer, hvordan elektricitet kan skabe magnetisme.
Et eksempel er metoden med tog, der flyder og bliver drevet frem af elektromagnetik langs jernbaneskinner. Barnevognen hjælper med at køre dem hurtigere frem, og de små stykker hvile sparer deres energi. For eksempel på fabrikker, i stedet for at vi skal udføre det smarte arbejde og løfte tunge metalgenstande, kan en ultimativ straf for vores fingre, elektromagneter hejse ting op. Dette gør det meget mere sikkert og lettere at blive lagt i hænderne på arbejdere. En speciel maskine kaldet MRI (magnetisk resonansbilleddannelse), som bruger kraftige magneter, er placeret på hospitaler, og den viser os et detaljeret billede af vores egen krop. Billeder som disse tillader læger at se ind i os, uden egentlig at skulle skære vores kroppe op. Det er fascinerende, at elektromagneter bruges på et utal af forskellige måder for at hjælpe os.
Kobbertråd er unikt ved, at det har svært ved at forhindre strømmen af elektricitet gennem det. Også hvis du tager en kobbertråd og vikler den rundt om selve magneten og forbinder denne til et batteri med elektricitet, der passerer gennem denne metalende for at danne sit eget magnetfelt. Dette magnetiske felt kan tiltrække eller frastøde andre ting mod det. Forestil dig, at ledningen kan lide at booste op og gøre magneten endnu kraftig!
Et eksempelprojekt med relativt enkle komponenter, som alle elever kan have adgang til, er konstruktionen af en elmotor. Du skal bruge en lille magnet, YUHENG emaljeret kobbertråd og batteri til det. Afhængigt af din struktur skal du oprette en løkke eller spole af kobbertråd og forbinde den til batteriet. Derefter kan du glide magneten ind i løkken og se, hvad der sker. Du vil se magneten svinge frem og tilbage på grund af elektromagnetisk kraft, men det er kun en svag form for klæbning. Det er virkelig pænt at lære, hvordan elektricitet får tingene til at bevæge sig.
En alternativ sjov ting, du kan gøre, er et lille projekt som at bygge dig dit eget kompas. Alt du skal bruge til dette er en nål, kork og magnet. For at magnetisere YUHENG kobbertråd med emalje nål, gnid den flere gange i én retning hen over en bar sed magnetisk pol. Det er det, der vil tiltrække nålen til sig selv. Brug derefter din korkprop og placer en nål ikke i hullet. Når du nu gør dette, skal nålen pege mod nord og syd. Det opstår, fordi Jorden selv har et magnetfelt, og den polariserede nål vil simpelthen snappe til disse linjer.
Kobbertråd og magnet er i centrum for, hvad vi gør Vores viklingstråde er fremstillet ved hjælp af strenge kvalitetskontrolmetoder. Vi er også certificeret efter ISO9001 RoHS og andre internationale standarder. Disse certificeringer sikrer, at vores produkter er af topkvalitet og er pålidelige i selv de mest krævende miljøer Vi forpligter os også til løbende forbedringer og innovation, idet vi løbende opdaterer vores produktionsteknologier for at holde vores plads i forkant med sektoren
Vores produkter til vikling er fleksible og tilbyder skræddersyede løsninger, der opfylder kundernes behov. Uanset om du har brug for højtemperaturmodstand i kobbertråd og magnet til overlegen isolering eller specialiserede ledningsstørrelser eller -former, omfatter vores produktsortiment forskellige produkter som aluminium kobber og hybridledere Vores kunder arbejder sammen om at designe tilpassede viklingstråde, der er designet til de specifikke applikationer, de er beregnet til at tjene. Anvendelsesområdet kan variere fra små elektroniske enheder til store industrielle transformere
Vi er forpligtet til at give vores kunder det højeste niveau af tilfredshed, og dette er ikke kun et salg. Vi tilbyder omfattende eftersalgsservice som teknisk assistance sammen med produktuddannelse og vores kundeservicerepræsentanter. Vores globale logistiknetværk sikrer hurtig levering og lav nedetid i Derudover er vores ekspertteam klar til at hjælpe med installationsvedligeholdelse og fejlfinding. Ved at vælge vores vikletrådsprodukter vil du drage fordel af ikke kun topkvalitetsprodukter, men også en kobbertråd og magnet, der vil støtte din virksomhed i alle faser
Kobbertråd og magnet en førende producent inden for viklingstråd Vi har årtiers erfaring med at producere topkvalitets coatede papirbelagte og filmomviklede ledninger med faciliteter til fremstilling, der overholder de strengeste industristandarder, og vi betjener det globale marked og leverer til nøgleindustrier på tværs af over 50 nationer Vi er en pioner inden for den elektriske sektor med en bred vifte af produkter, der kan opfylde kravene til motortransformatorer såvel som andre elektriske apparater