Magnetische Spannung: Linienintegral der magnetischen Feldstärke zwischen zwei Punkten

Die magnetische Spannung oder magnetische Quellspannung (Formelzeichen: V m }} oder auch U m }} ) ist in der Elektrodynamik das Wegintegral über die magnetische Feldstärke H .

Physikalische Größe
Name Magnetische (Quell-)Spannung
Magnetische Durchflutung
Formelzeichen
Größen- und
Einheitensystem
Einheit Dimension
SI A I
Gauß, emE (cgs) Gb = Oe·cm L1/2·M1/2·T−1
esE (cgs) statA L3/2·M1/2·T−2

Im Falle eines geschlossenen Weges, auch als Umlauf bezeichnet, spricht man von der magnetischen Durchflutung , kurz Durchflutung, oder der magnetischen Umlaufspannung. Die Durchflutung ist gleich dem durch diesen Umlauf eingeschlossenen totalen elektrischen Strom, der sich aus dem Leitungsstrom plus dem Verschiebungsstrom zusammensetzt.

Die magnetische Spannung hat formale Ähnlichkeit mit der elektrischen Spannung . Sie ist von Bedeutung im magnetischen Kreis.

Definition

Die magnetische Spannung entlang des Weges von einem Punkt A zu einem Punkt B ist definitionsgemäß

    Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz .

Einheiten

Die Einheit der magnetischen Spannung im SI ist das Ampere. Früher wurde das Ampere als Einheit der Durchflutung Amperewindung (Einheitenzeichen: Aw, AW) genannt, da der gleiche Strom den Umlauf mehrfach „durchwinden“ kann; bei einer Zylinderspule ist die magnetische Spannung (in guter Näherung) die Stromstärke in der Spule multipliziert mit der Windungszahl.

In dem Gaußschen Einheitensystem und Elektromagnetischen Einheitensystem (EMU) wird für die Durchflutung die Einheit Gilbert (Einheitenzeichen: Gb) verwendet.

Durchflutungsgesetz

Das Durchflutungsgesetz, auch Ampèresches Gesetz genannt, beschreibt den Zusammenhang zwischen der magnetischen Durchflutung und dem eingeschlossenen Strom:

    Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz 

Der eingeschlossene Strom wird auch als elektrische Durchflutung bezeichnet. Berücksichtigt man noch die mögliche zeitliche Änderung des elektrischen Flusses Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  durch die Fläche, so ergibt sich die elektrische Gesamtdurchflutung:

    Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz 

Hopkinsonsches Gesetz

Mit dem magnetischen Fluss Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  und dem magnetischen Widerstand Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  hängt die magnetische Spannung Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  über das hopkinsonsche Gesetz

    Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz 

zusammen. Dieses Gesetz ist das magnetische Äquivalent zum ohmschen Gesetz für elektrische Stromkreise. Im Gegensatz zum elektrischen Stromkreis (unter Abwesenheit veränderlicher Magnetfelder) ist die Summe aller Spannungen in einem Maschenumlauf jedoch nicht Null, sondern die magnetische Durchflutung.

Magnetische Spannung um einen Linienleiter

Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz 
Aufteilung der magnetischen Durchflutung Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  in mehrere, gleich große Teilspannungen Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  um einen Leiter.

Um einen geraden elektrischen Linienleiter stellt man sich Ebenenfächer vor. Man kann in diesem Fall die magnetische Spannung abhängig vom Winkel Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  zwischen zwei Flächen angeben:

    Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz 

Würde man ein Bündel aus Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  Leitern, von denen jeder vom Strom Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  durchflossen wird, betrachten, wäre Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz .

Für die magnetische Feldstärke Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  gilt der Zusammenhang

    Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz ,

wobei Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  ein Segment der Feldlänge Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  der magnetischen Feldstärke mit Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  und Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  der Radius des Kreises um den Strom Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz , auf dem das Feld gemessen wird, ist. In dieser Formel ist Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  gleichbedeutend mit Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz .

Magnetische Durchflutung einer Spule

Im Falle einer kurzen Zylinderspule mit der Windungszahl Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz , die von einem Strom Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz  durchflossen wird, gilt in guter Näherung:

    Magnetische Spannung: Definition, Einheiten, Durchflutungsgesetz .

Das gilt auch für andere Spulenformen, bei denen kaum Magnetfeldlinien zwischen den Windungen hindurchtreten oder wenn der Magnetkreis aus einem Material hoher relativer Permeabilität besteht (Eisenkern oder Ferritkern). In dem Fall befindet sich nahezu das gesamte Feld im Kern. Solche Kerne sind so konstruiert, dass entlang des Eisenweges nahezu ein konstanter Eisenquerschnitt vorliegt. Daher kann aus dessen im Datenblatt angegebener mittlerer Eisenweglänge und der Durchflutung rückwärts nicht nur auf die magnetische Feldstärke geschlossen werden, sondern – wenn die Permeabilitätszahl bekannt ist – auch auf die magnetische Flussdichte. So kann kontrolliert werden, ob der Kern noch unterhalb der materialtypischen Sättigungsflussdichte betrieben wird.

Besitzt die Spule einen Kern mit Luftspalt, tritt ein Großteil der magnetischen Spannung dort auf und der Kern gerät erst bei einer höheren Durchflutung in die Sättigung. Geht man davon aus, dass das am Luftspalt austretende Feld vollständig wieder in den Kern eintritt, ergibt sich eine Reihenschaltung der magnetischen Widerstände des Kernes und des Luftspaltes. Der magnetische Widerstand des Luftspaltes ist wegen der dort vorliegenden Permeabilitätszahl 1 auch bei einem schmalen Spalt groß gegenüber dem magnetischen Widerstand des Kernes.

Literatur

  • Günter Springer: Fachkunde Elektrotechnik. 18. Auflage, Verlag Europa-Lehrmittel, Wuppertal, 1989, ISBN 3-8085-3018-9.
  • Horst Stöcker: Taschenbuch der Physik. 4. Auflage, Verlag Harry Deutsch, Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-8171-1628-4.

Einzelnachweise

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