Jump to content

Скин-эффект

Распределение тока в цилиндрическом проводнике показано в поперечном сечении. Для переменного тока плотность тока уменьшается экспоненциально от поверхности внутрь. Глубина скин-слоя, δ, определяется как глубина, на которой плотность тока составляет всего 1/e (около 37%) от значения на поверхности; это зависит от частоты тока и электрических и магнитных свойств проводника.
В индукционных плитах используются многожильные катушки ( литцендрат ), чтобы уменьшить нагрев самой катушки из-за скин-эффекта. Частоты переменного тока, используемые в индукционных плитах, намного выше стандартной частоты сети — обычно около 25–50 кГц.

В электромагнетизме плотность скин-эффект — это тенденция переменного электрического тока (AC) распределяться внутри проводника так, что тока наибольшая вблизи поверхности проводника и экспоненциально уменьшается с увеличением глубины проводника. Это вызвано противоположными вихревыми токами, индуцируемыми изменяющимся магнитным полем, возникающим в результате переменного тока. Электрический ток течет в основном по оболочке проводника, между внешней поверхностью и уровнем, называемым глубиной скин-слоя .

Глубина кожи зависит от частоты переменного тока; по мере увеличения частоты ток становится более концентрированным вблизи поверхности, что приводит к уменьшению глубины скин-слоя. Скин-эффект уменьшает эффективное сечение проводника и тем самым увеличивает его эффективное сопротивление . При 60 Гц в меди глубина скин-слоя составляет около 8,5 мм. На высоких частотах глубина скин-слоя становится намного меньше.

Повышенное сопротивление переменному току, вызванное скин-эффектом, можно уменьшить, используя специальный многожильный провод, называемый многожильным проводом . Поскольку внутренняя часть большого проводника пропускает мало тока, для экономии веса и стоимости можно использовать трубчатые проводники.

Скин-эффект имеет практические последствия при анализе и проектировании радиочастотных и микроволновых схем, линий передачи (или волноводов) и антенн . Это также важно на частотах сети (50–60 Гц) в системах передачи и распределения электроэнергии переменного тока . Это одна из причин предпочтения постоянного тока высокого напряжения для передачи энергии на большие расстояния.

Эффект был впервые описан в статье Горация Лэмба в 1883 году для случая сферических проводников. [1] и был обобщен на дирижеры любой формы Оливером Хевисайдом в 1885 году.

Причина скин-эффекта. Ток I, текущий через проводник, индуцирует магнитное поле H. Если ток увеличивается, как на этом рисунке, результирующее увеличение H вызывает циркулирующие вихревые токи I W, которые частично нейтрализуют течение тока в центре и усиливают его вблизи кожи.

Проводники, обычно в виде проводов, могут использоваться для передачи электрической энергии или сигналов с использованием переменного тока, протекающего через этот проводник. Носители заряда, составляющие этот ток, обычно электроны , приводятся в движение электрическим полем, создаваемым источником электрической энергии. Ток в проводнике создает магнитное поле внутри и вокруг проводника. При изменении силы тока в проводнике меняется и магнитное поле. Изменение магнитного поля, в свою очередь, создает электрическое поле, противодействующее изменению силы тока. Это противоположное электрическое поле называется противоэлектродвижущей силой (обратной ЭДС). Обратная ЭДС самая сильная в центре проводника, пропуская ток только вблизи внешней оболочки проводника, как показано на схеме справа. [2] [3]

Независимо от движущей силы плотность тока оказывается наибольшей на поверхности проводника и снижается в глубине проводника. Это снижение плотности тока известно как скин-эффект , а глубина скин-эффекта является мерой глубины, на которой плотность тока падает до 1/e от ее значения у поверхности.Более 98% тока будет течь в слое, в 4 раза превышающем глубину скин-слоя от поверхности. Такое поведение отличается от поведения постоянного тока , который обычно распределяется равномерно по поперечному сечению провода.

Переменный ток также может индуцироваться в проводнике под действием переменного магнитного поля по закону индукции . падающая Поэтому электромагнитная волна, на проводник, обычно создает такой ток; этим объясняется затухание электромагнитных волн в металлах. Хотя термин «скин-эффект» чаще всего ассоциируется с приложениями, связанными с передачей электрических токов, скин-эффект также описывает экспоненциальный затух электрических и магнитных полей, а также плотность индуцированных токов внутри объемного материала, когда плоская волна падает на него. это при нормальной заболеваемости.

Плотность переменного тока J в проводнике убывает экспоненциально от своего значения на поверхности J S в зависимости от глубины d от поверхности следующим образом: [4] : 362  где называется глубиной скин-слоя , которая определяется как глубина под поверхностью проводника, на которой плотность тока падает до 1/ e (около 0,37) J S . Мнимая часть показателя степени указывает на то, что фаза плотности тока задерживается на 1 радиан на каждую глубину проникновения кожи. Для одной полной длины волны в проводнике требуется 2 π глубины скин-слоя, после чего плотность тока снижается до e −2 р (1.87×10 −3 , или –54,6 дБ) от его поверхностного значения. Длина волны в проводнике намного короче, чем длина волны в вакууме , или, что то же самое, фазовая скорость в проводнике намного медленнее, чем скорость света в вакууме. Например, радиоволна с частотой 1 МГц имеет длину волны в вакууме λ o около 300 м, тогда как в меди длина волны уменьшается всего до 0,5 мм с фазовой скоростью всего около 500 м/с. Вследствие закона Снелла и очень маленькой фазовой скорости в проводнике любая волна, попадающая в проводник, даже при скользящем падении, преломляется по существу в направлении, перпендикулярном поверхности проводника.

Общая формула глубины скин-слоя при отсутствии диэлектрических или магнитных потерь выглядит следующим образом: [5] [6]

где

На частотах значительно ниже количество внутри большого радикала близко к единице, и формула чаще всего записывается как:

Эта формула действительна на частотах, далеких от сильных атомных или молекулярных резонансов (где материала будет иметь большую мнимую часть) и на частотах, которые намного ниже плазменной частоты (зависящей от плотности свободных электронов в материале) и обратного среднего времени между столкновениями с участием электронов проводимости. В хороших проводниках, таких как металлы, все эти условия обеспечиваются, по крайней мере, до микроволновых частот, что подтверждает справедливость этой формулы. [примечание 1] Например, в случае меди это справедливо для частот значительно ниже 10 18 Гц .

Однако в очень плохих проводниках на достаточно высоких частотах коэффициент под большим радикалом увеличивается. На частотах значительно выше можно показать, что глубина скин-слоя вместо того, чтобы продолжать уменьшаться, приближается к асимптотическому значению:

Это отклонение от обычной формулы справедливо только для материалов с довольно низкой проводимостью и на частотах, где длина волны в вакууме ненамного превышает толщину самой скин-слои. Например, объемный кремний (нелегированный) является плохим проводником и имеет толщину скин-слоя около 40 метров при частоте 100 кГц ( λ = 3 км). Однако, поскольку частота увеличивается до мегагерцового диапазона, глубина ее скин-слоя никогда не опускается ниже асимптотического значения в 11 метров. Вывод состоит в том, что в плохих твердых проводниках, таких как нелегированный кремний, в большинстве практических ситуаций нет необходимости учитывать скин-эффект: любой ток равномерно распределяется по сечению материала, независимо от его частоты.

Круглая проволока

[ редактировать ]

Когда глубина скин-слоя не мала по сравнению с радиусом проволоки, плотность тока можно описать с помощью функций Бесселя . Плотность тока внутри круглого провода вдали от влияния других полей в зависимости от расстояния от оси определяется выражением: [7] : 38 

Плотность тока в круглом проводе для различной глубины скин-слоя. Числа, указанные на каждой кривой, представляют собой отношение глубины скин-слоя к радиусу проволоки. Кривая, показанная знаком бесконечности, соответствует случаю нулевой частоты (DC). Все кривые нормированы так, чтобы плотность тока на поверхности была одинаковой. Горизонтальная ось — это положение внутри провода, причем крайние левые и правые точки — это поверхность провода. Вертикальная ось — относительная плотность тока.

где

  • расстояние от оси проволоки
  • радиус провода
  • плотности тока вектор на расстоянии r от оси провода
  • вектор плотности тока на поверхности провода
  • вектор полного тока
  • Функция Бесселя первого рода, порядка 0
  • Функция Бесселя первого рода, порядка 1
  • волновое число в проводнике
  • также называется глубиной кожи.
  • удельное сопротивление проводника
  • относительная магнитная проницаемость проводника

С комплексна, то и функции Бесселя комплексны. Амплитуда и фаза плотности тока меняются с глубиной.

Объединение уравнения электромагнитных волн и закона Ома дает Решение этого уравнения для конечного тока в центре проводника: где функция Бесселя первого рода порядка и является постоянным вектором. Чтобы удовлетворить граничному условию для плотности тока на поверхности проводника, должно быть Таким образом,

Импеданс

[ редактировать ]

Сопротивление

[ редактировать ]

Наиболее важным эффектом скин-эффекта на полное сопротивление отдельного провода является увеличение сопротивления провода и, как следствие, потери . Эффективное сопротивление, обусловленное током, удерживаемым вблизи поверхности большого проводника (намного толще δ ), можно определить, как если бы ток текал равномерно через слой толщиной δ, на основе удельного сопротивления этого материала постоянному току. Эффективная площадь поперечного сечения примерно равна δ окружности проводника.Таким образом, длинный цилиндрический проводник, такой как проволока, имеющий диаметр D, больший по сравнению с δ , имеет сопротивление, примерно такое же, как у полой трубки с толщиной стенки δ, по которой протекает постоянный ток. Сопротивление переменному току провода длиной и удельного сопротивления является:

Последнее приближение, приведенное выше, предполагает .

Удобная формула (приписанная Ф.Э. Терману ) для диаметра D W провода круглого сечения, сопротивление которого увеличивается на 10% на частоте f : [8]

Эта формула увеличения сопротивления переменному току точна только для изолированного провода. Для близлежащих проводов, например, в кабеле или катушке, на сопротивление переменного тока также влияет эффект близости , который может вызвать дополнительное увеличение сопротивления переменному току.Внутреннее : сопротивление на единицу длины сегмента круглого провода определяется по формуле [7] : 40 

Этот импеданс представляет собой комплексную величину, соответствующую сопротивлению (действительному) последовательно с реактивным сопротивлением провода (мнимым), обусловленным внутренней самоиндукцией , на единицу длины.

Индуктивность

[ редактировать ]

Часть индуктивности провода можно объяснить магнитным полем внутри самого провода, которое называется внутренней индуктивностью ; это объясняет индуктивное сопротивление (мнимая часть импеданса), определяемое приведенной выше формулой. В большинстве случаев это небольшая часть индуктивности провода, которая включает в себя эффект индукции от магнитных полей вне провода, создаваемых током в проводе. В отличие от внешней индуктивности, внутренняя индуктивность уменьшается за счет скин-эффекта, то есть на частотах, где глубина скин-слоя уже не велика по сравнению с размером проводника. [9] Эта небольшая составляющая индуктивности приближается к значению (50 нГн/м для немагнитного провода) на низких частотах, независимо от радиуса провода. Ее уменьшение с увеличением частоты, когда отношение глубины скин-слоя к радиусу провода падает ниже примерно 1, показано на прилагаемом графике и объясняет уменьшение индуктивности телефонного кабеля с увеличением частоты в таблице ниже .

Внутренняя составляющая индуктивности круглого провода в зависимости от отношения глубины скин-слоя к радиусу. Эта составляющая самоиндукции уменьшается ниже мкм /8 π, когда глубина скин-слоя становится малой (по мере увеличения частоты).
Отношение сопротивления переменному току к сопротивлению постоянного тока круглого провода в зависимости от отношения радиуса провода к глубине скин-слоя. Поскольку глубина скин-слоя становится малой по сравнению с радиусом, отношение сопротивления переменному и постоянному току приближается к половине отношения радиуса к глубине скин-слоя.


На схеме ниже показаны внутренние и внешние проводники коаксиального кабеля. Поскольку скин-эффект заставляет ток высоких частот течь в основном по поверхности проводника, можно видеть, что это уменьшит магнитное поле внутри провода, то есть ниже глубины, на которой течет основная часть тока. Можно показать, что это окажет незначительное влияние на самоиндукцию самого провода; см. Скиллинг [10] или Хейт [11] для математической обработки этого явления.

Индуктивность, рассматриваемая в этом контексте, относится к оголенному проводнику, а не к индуктивности катушки, используемой в качестве элемента схемы. В индуктивности катушки преобладает взаимная индуктивность между витками катушки, которая увеличивает ее индуктивность пропорционально квадрату числа витков. Однако, когда задействован только один провод, то в дополнение к внешней индуктивности , включающей магнитные поля вне провода (из-за общего тока в проводе), как видно из белой области рисунка ниже, существует также гораздо меньшая индуктивность. составляющая внутренней индуктивности, обусловленная частью магнитного поля внутри самого провода, зеленая область на рисунке B. Эта небольшая составляющая индуктивности уменьшается, когда ток концентрируется к оболочке проводника, то есть когда глубина скин-слоя ненамного больше радиуса провода, как это будет иметь место на более высоких частотах.

Для одиночной проволоки это уменьшение становится все менее значимым по мере того, как проволока становится длиннее по сравнению с ее диаметром, и этим обычно пренебрегают. Однако наличие второго проводника в случае линии передачи уменьшает степень внешнего магнитного поля (и общую самоиндукцию) независимо от длины провода, так что уменьшение индуктивности из-за скин-эффекта все еще может быть предотвращено. важный. Например, в случае телефонной витой пары (см. ниже) индуктивность проводников существенно уменьшается на более высоких частотах, где скин-эффект становится важным. С другой стороны, когда внешняя составляющая индуктивности увеличивается из-за геометрии катушки (из-за взаимной индуктивности между витками), значение внутренней составляющей индуктивности еще больше занижается и игнорируется.

Коаксиальный кабель
[ редактировать ]

Пусть размеры a , b и c представляют собой внутренний радиус проводника, внутренний радиус экрана (внешнего проводника) и внешний радиус экрана соответственно, как показано в разрезе на рисунке A ниже.

Четыре стадии скин-эффекта в коаксиальном кабеле, показывающие влияние на индуктивность. На диаграммах показано поперечное сечение коаксиального кабеля. Цветовой код: черный = общая изолирующая оболочка, коричневый = проводник, белый = диэлектрик, зеленый = ток на диаграмме, синий = ток, выходящий из диаграммы, пунктирные черные линии со стрелками = магнитный поток (B). Ширина пунктирных черных линий показывает относительную силу магнитного поля, интегрированного по окружности этого радиуса. Четыре ступени: A , B , C и D : без напряжения, низкочастотная, среднечастотная и высокочастотная соответственно. Есть три области, которые могут содержать индуцированные магнитные поля: центральный проводник, диэлектрик и внешний проводник. На стадии B ток равномерно охватывает проводники и во всех трех областях существует значительное магнитное поле. По мере увеличения частоты и возникновения скин-эффекта ( C и D ) магнитное поле в диэлектрической области не меняется, поскольку оно пропорционально общему току, протекающему в центральном проводнике. В C , однако, в более глубоких участках внутреннего проводника и внешних участках экрана (внешнем проводнике) наблюдается пониженное магнитное поле. Таким образом, при том же общем токе в магнитном поле сохраняется меньше энергии, что соответствует уменьшенной индуктивности. На еще более высокой частоте D глубина скин-слоя мала: весь ток ограничивается поверхностью проводников. Единственное магнитное поле находится в областях между проводниками; остается только внешняя индуктивность .

Для данного тока общая энергия, запасенная в магнитных полях, должна быть такой же, как расчетная электрическая энергия, приписываемая этому току, протекающему через индуктивность коаксиального кабеля; эта энергия пропорциональна измеренной индуктивности кабеля.

Магнитное поле внутри коаксиального кабеля можно разделить на три области, каждая из которых, следовательно, будет вносить вклад в электрическую индуктивность, видимую на участке кабеля. [12]

  • Индуктивность связано с магнитным полем в области радиуса , область внутри центрального проводника.
  • Индуктивность связано с магнитным полем в области , область между двумя проводниками (содержащая диэлектрик, возможно, воздух).
  • Индуктивность связано с магнитным полем в области , область внутри экранированного проводника.

Чистая электрическая индуктивность обусловлена ​​всеми тремя вкладами:

не изменяется из-за скин-эффекта и определяется часто цитируемой формулой для индуктивности L на длину D коаксиального кабеля:

На низких частотах все три индуктивности присутствуют полностью, так что .

На высоких частотах магнитный поток имеет только диэлектрическая область, так что .

В большинстве обсуждений коаксиальных линий передачи предполагается, что они будут использоваться для радиочастот, поэтому приводятся уравнения, соответствующие только последнему случаю.

По мере увеличения скин-эффекта токи концентрируются снаружи внутреннего проводника ( r = a ) и внутри экрана ( r = b ). Поскольку глубже во внутреннем проводнике по существу нет тока, под поверхностью внутреннего проводника нет магнитного поля. Поскольку ток во внутреннем проводнике уравновешивается противоположным током, текущим внутри внешнего проводника, во внешнем проводнике не остается остаточного магнитного поля, где . Только способствует увеличению электрической индуктивности на этих более высоких частотах.

Хотя геометрия иная, аналогичное влияние оказывает и витая пара, используемая в телефонных линиях: на более высоких частотах индуктивность уменьшается более чем на 20%, как видно из следующей таблицы.

Телефонный кабель
[ редактировать ]

Типичные данные параметров для телефонного кабеля PIC калибра 24 при температуре 21 °C (70 °F).

Частота (Гц) R (Ом/км) л (мГ/км) G (мкСм/км) С (нФ/км)
1 172.24 0.6129 0.000 51.57
1 тыс. 172.28 0.6125 0.072 51.57
10 тысяч 172.70 0.6099 0.531 51.57
100 тыс. 191.63 0.5807 3.327 51.57
463.59 0.5062 29.111 51.57
643.14 0.4862 53.205 51.57
999.41 0.4675 118.074 51.57

Более подробные таблицы и таблицы для других датчиков, температур и типов доступны в Reeve. [13] Чен [14] дает те же данные в параметризованной форме, которую, по его словам, можно использовать до 50 МГц.

Чен [14] дает уравнение такого вида для телефонной витой пары:

Влияние материала на глубину скин-слоя

[ редактировать ]

В хорошем проводнике глубина скин-слоя пропорциональна квадратному корню из удельного сопротивления. Это означает, что лучшие проводники имеют меньшую глубину скин-слоя. Общее сопротивление лучшего проводника остается ниже даже при уменьшенной толщине скин-слоя. Однако лучший проводник будет иметь более высокое соотношение между сопротивлением переменному и постоянному току по сравнению с проводником с более высоким удельным сопротивлением. Например, при 60 Гц 2000 MCM сопротивление медного проводника (1000 квадратных миллиметров) на 23% больше, чем при постоянном токе. Алюминиевый проводник того же размера имеет сопротивление всего на 10% больше при переменном токе частотой 60 Гц, чем при постоянном токе. [15]

Глубина скин-слоя также изменяется как обратная квадратному корню из проницаемости проводника. В случае железа его проводимость составляет примерно 1/7 электропроводности меди. Однако, поскольку он ферромагнитен, его проницаемость примерно в 10 000 раз выше. Это уменьшает глубину скин-слоя железа примерно до 1/38 от толщины меди, то есть примерно до 220 микрометров при 60 Гц. Железная проволока непрактична для линий электропередачи переменного тока (за исключением того, что она добавляет механическую прочность, служа сердечником неферромагнитного проводника, такого как алюминий). Скин-эффект также уменьшает эффективную толщину пластин силовых трансформаторов, увеличивая их потери.

Железные стержни хорошо подходят для постоянным током (DC), сварки но их трудно использовать при частотах намного выше 60 Гц. При частоте в несколько килогерц железный сварочный стержень будет раскаляться докрасна, поскольку ток протекает через значительно увеличенное сопротивление переменного тока, возникающее в результате скин-эффекта, при этом для самой дуги остается относительно небольшая мощность . только немагнитные Для высокочастотной сварки используются стержни.

При частоте 1 МГц глубина скин-эффекта во влажном грунте составляет около 5,0 м; в морской воде она составляет около 0,25 м. [16]

смягчение последствий

[ редактировать ]

Тип кабеля, называемый литцендратом (от немецкого Litzendraht , плетеный провод), используется для смягчения скин-эффекта на частотах от нескольких килогерц до примерно одного мегагерца. Он состоит из ряда изолированных жил проводов, сплетенных вместе по тщательно разработанному рисунку, так что общее магнитное поле одинаково действует на все провода и равномерно распределяет общий ток между ними. Поскольку скин-эффект оказывает незначительное влияние на каждую из тонких нитей, пучок не испытывает такого же увеличения сопротивления переменному току, как сплошной проводник той же площади поперечного сечения из-за скин-эффекта. [17]

Литцендрат часто используется в обмотках высокочастотных трансформаторов для повышения их эффективности за счет уменьшения как скин-эффекта, так и эффекта близости.Большие силовые трансформаторы наматываются многожильными проводниками, конструкция которых аналогична многожильному проводу, но имеет большее поперечное сечение, соответствующее большей толщине скин-слоя на частотах сети. [18] Проводящие нити из углеродных нанотрубок [19] были продемонстрированы в качестве проводников для антенн от средних волн до микроволновых частот. В отличие от стандартных антенных проводников, нанотрубки намного меньше толщины скин-слоя, что позволяет полностью использовать поперечное сечение нити, что приводит к чрезвычайно легкой антенне.

В высоковольтных, сильноточных воздушных линиях электропередачи часто применяют алюминиевый кабель со стальным армирующим сердечником ; более высокое сопротивление стального сердечника не имеет значения, поскольку оно расположено намного ниже глубины скин-слоя, где практически не протекает переменный ток.

В приложениях, где протекают большие токи (до тысяч ампер), сплошные проводники обычно заменяются трубками, устраняя внутреннюю часть проводника, по которой течет небольшой ток. Это практически не влияет на сопротивление переменному току, но значительно снижает вес проводника. Высокая прочность, но малый вес трубок существенно увеличивает пролет. Трубчатые проводники характерны для распределительных устройств электроэнергетики, где расстояние между опорными изоляторами может составлять несколько метров. Длинные пролеты обычно имеют физическое провисание, но это не влияет на электрические характеристики. Чтобы избежать потерь, проводимость материала трубки должна быть высокой.

В ситуациях с сильными токами, когда проводники (круглые или плоские шины ) могут иметь толщину от 5 до 50 мм, скин-эффект также возникает на резких изгибах, когда металл сжимается внутри изгиба и растягивается за его пределами. Более короткий путь на внутренней поверхности приводит к более низкому сопротивлению, что приводит к концентрации большей части тока вблизи внутренней поверхности изгиба. Это вызывает повышение температуры в этой области по сравнению с прямым (неизогнутым) участком того же проводника. Аналогичный скин-эффект возникает в углах прямоугольных проводников (если смотреть в поперечном сечении), где магнитное поле более сконцентрировано в углах, чем по бокам. Это приводит к превосходным характеристикам (т.е. более высокому току при меньшем повышении температуры) при использовании широких тонких проводников (например, ленточных проводников), в которых эффективно устраняются эффекты углов.

Отсюда следует, что трансформатор с круглым сердечником будет более эффективным, чем трансформатор эквивалентной мощности с квадратным или прямоугольным сердечником из того же материала.

Сплошные или трубчатые проводники могут быть посеребрены, чтобы воспользоваться преимуществами более высокой проводимости серебра. Этот метод особенно используется на частотах ОВЧ и СВЧ , где для небольшой глубины скин-слоя требуется только очень тонкий слой серебра, что делает улучшение проводимости очень экономически эффективным. Посеребрение аналогичным образом используется на поверхности волноводов, используемых для передачи микроволн. Это уменьшает затухание распространяющейся волны за счет резистивных потерь, влияющих на сопутствующие вихревые токи; скин-эффект ограничивает такие вихревые токи очень тонким поверхностным слоем волноводной структуры. Сам по себе скин-эффект в этих случаях практически не борется, но распределение токов вблизи поверхности проводника делает практичным использование драгоценных металлов (имеющих меньшее удельное сопротивление). Хотя оно имеет меньшую проводимость, чем медь и серебро, также используется позолота, поскольку в отличие от меди и серебра оно не подвергается коррозии. Тонкий окисленный слой меди или серебра будет иметь низкую проводимость и поэтому приведет к большим потерям мощности, поскольку большая часть тока все равно будет течь через этот слой.

Недавно было показано, что метод наложения слоев немагнитных и ферромагнитных материалов нанометровой толщины смягчает повышенное сопротивление из-за скин-эффекта для очень высокочастотных применений. [20] Рабочая теория состоит в том, что поведение ферромагнитных материалов на высоких частотах приводит к появлению полей и/или токов, противоположных полям и/или токам, генерируемым относительно немагнитными материалами, но для проверки точных механизмов необходима дополнительная работа. [ нужна ссылка ] Как показали эксперименты, это потенциально может значительно повысить эффективность проводников, работающих на частотах в десятки ГГц и выше. Это имеет серьезные последствия для связи 5G . [20]

Зависимость глубины скин-слоя от частоты для некоторых материалов при комнатной температуре, красная вертикальная линия обозначает частоту 50 Гц:

Мы можем вывести практическую формулу для глубины скин-слоя следующим образом:

где

  • глубина кожи в метрах
  • затухание в
  • проницаемость свободного пространства
  • проницаемость среды
  • проводимость среды (для меди, 58.5 × 10 6 См/м )
  • частота тока в Гц

Золото — хороший проводник с удельным сопротивлением 2,44 × 10. −8 Ом·м и практически немагнитен: 1, поэтому глубина его скин-слоя на частоте 50 Гц определяется выражением

Свинец, напротив, является относительно плохим проводником (среди металлов) с удельным сопротивлением 2,2 × 10. −7 Ом·м , примерно в 9 раз больше, чем у золота. Глубина его скин-слоя при частоте 50 Гц также равна примерно 33 мм, или раз больше, чем у золота.

Сильномагнитные материалы имеют уменьшенную глубину скин-слоя из-за их большой проницаемости. как было указано выше для железа, несмотря на его меньшую проводимость. Практические последствия видят пользователи индукционных плит , когда некоторые виды посуды из нержавеющей стали непригодны для использования, поскольку они не являются ферромагнитными.

На очень высоких частотах толщина скин-слоя хороших проводников становится крошечной. Например, толщина скин-слоя некоторых распространенных металлов на частоте 10 ГГц (микроволновая область) составляет менее микрометра :

Глубина кожи на микроволновых частотах
Дирижер Глубина кожи ( мкм )
Алюминий 0.820
Медь 0.652
Золото 0.753
Серебро 0.634

Таким образом, на микроволновых частотах большая часть тока течет в чрезвычайно тонкой области вблизи поверхности. Таким образом, омические потери волноводов на сверхвысоких частотах зависят только от поверхностного покрытия материала. Таким образом, слой серебра толщиной 3 мкм , напыленный на кусок стекла, является отличным проводником на таких частотах.

В меди глубина скин-слоя падает пропорционально квадратному корню из частоты:

Глубина кожи в меди
Частота Глубина кожи (мкм)
50 Гц 9220
60 Гц 8420
10 кГц 652
100 кГц 206
1 МГц 65.2
10 МГц 20.6
100 МГц 6.52
1 ГГц 2.06

В «Инженерной электромагнетике » Хейт указывает, что на электростанции шина для переменного тока частотой 60 Гц с радиусом более одной трети дюйма (8 мм) является отходами меди, [21] На практике шины для сильного переменного тока редко имеют толщину более полдюйма (12 мм), за исключением механических причин.

Электромагнитные волны

[ редактировать ]

В электромагнитных волнах глубиной скин-слоя называется глубина, на которой амплитуды электрического и магнитного полей уменьшаются на величину. . [22] Интенсивность волны пропорциональна квадрату амплитуды и, следовательно, глубине, на которой интенсивность уменьшилась на является В волноводах потери из-за наведенных токов происходят в основном в пределах одной скин-слоя поверхности. Таким образом, покрытие поверхности волновода материалом с малой толщиной скин-слоя снижает потери. [23]

Аномальный скин-эффект

[ редактировать ]

Для высоких частот и низких температур обычные формулы для определения глубины скин-слоя не работают. Этот эффект был впервые замечен Хайнцем Лондоном в 1940 году, который правильно предположил, что он обусловлен тем, что средняя длина свободного пробега электронов достигает диапазона классической глубины скин-слоя. [24] была разработана теория Мэттиса-Бардина Для этого конкретного случая металлов и сверхпроводников .

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Обратите внимание, что приведенное выше уравнение для плотности тока внутри проводника как функции глубины применимо к случаям, когда справедливо обычное приближение для глубины скин-слоя. В крайних случаях, когда это не так, экспоненциальное уменьшение глубины скин-слоя по-прежнему применимо к величине индуцированных токов, однако мнимая часть показателя степени в этом уравнении и, следовательно, фазовая скорость внутри материала изменяются. относительно этого уравнения.
  1. ^ Лэмб, Гораций (1 января 1883 г.). «XIII. Об электрических движениях в сферическом проводнике». Философские труды Лондонского королевского общества . 174 : 519–549. дои : 10.1098/rstl.1883.0013 . S2CID   111283238 .
  2. ^ «Эта ЭДС больше в центре, чем по окружности, поэтому разность потенциалов имеет тенденцию создавать токи, которые противодействуют току в центре и помогают ему по окружности» Финк, Дональд Г.; Бити, Х. Уэйн (2000). Стандартный справочник для инженеров-электриков (14-е изд.). МакГроу-Хилл. стр. 2–50. ISBN  978-0-07-022005-8 .
  3. ^ «Чтобы понять скин-эффект, сначала необходимо понять, как действуют вихревые токи...» Джонсон, Ховард; Грэм, Мартин (2003). Высокоскоростное распространение сигнала Advanced Black Magic (3-е изд.). Прентис Холл. стр. 58–78. ISBN  978-0-13-084408-8 .
  4. ^ Хейт, Уильям Х. (1989), Инженерная электромагнетика (5-е изд.), McGraw-Hill, ISBN  978-0070274068
  5. ^ Вандер Ворст, Розен и Коцука (2006)
  6. ^ Показанная формула алгебраически эквивалентна формуле, найденной на стр. 130 Jordan (1968 , стр. 130).
  7. ^ Jump up to: а б Уикс, Уолтер Л. (1981), Передача и распределение электрической энергии , Harper & Row, ISBN  978-0060469825
  8. ^ Терман 1943 , с. ??
  9. ^ Хейт (1981 , стр. 303)
  10. ^ Скиллинг (1951 , стр. 157–159)
  11. ^ Хейт (1981 , стр. 434–439)
  12. ^ Хейт (1981 , стр. 434)
  13. ^ Рив (1995 , стр. 558)
  14. ^ Jump up to: а б Чен (2004 , стр. 26)
  15. ^ Финк, Дональд Г.; Битти, Х. Уэйн, ред. (1978), Стандартный справочник для инженеров-электриков (11-е изд.), McGraw Hill, стр. Таблица 18–21
  16. ^ Попович и Попович 1999 , с. 385
  17. ^ Си Нань и Салливан, 2005 г.
  18. ^ Центральное электроэнергетическое управление (1982 г.). Практика современных электростанций . Пергамон Пресс.
  19. ^ «Вращающиеся углеродные нанотрубки порождают новые беспроводные приложения» . Sciencedaily.com. 09.03.2009 . Проверено 8 ноября 2011 г.
  20. ^ Jump up to: а б Рахими, А.; Юн, Ю.-К. (16 марта 2016 г.). «Исследование проводников нано-сверхрешетки Cu/Ni для снижения радиочастотных потерь» . Письма IEEE о микроволновых и беспроводных компонентах . 26 (4): 258–260. дои : 10.1109/LMWC.2016.2537780 . ISSN   1531-1309 . S2CID   30187468 . Получено 22 декабря 2020 г. - через ResearchGate.
  21. ^ Хейт (1981 , стр. 401)
  22. ^ Джексон (1999 , стр. 353)
  23. ^ Фейнман (1964 , стр. 32-11)
  24. ^ Р.Г. Чемберс, Аномальный скин-эффект , Труды Лондонского королевского общества. Серия А, Математические и физические науки, Том. 215, № 1123 (22 декабря 1952 г.), стр. 481–497 (17 страниц) https://www.jstor.org/stable/99095.
  • Чен, Уолтер Ю. (2004), Основы домашних сетей , Прентис Холл, ISBN  978-0-13-016511-4
  • Фейнман, Ричард П; Лейтон, Роберт Б.; Сэндс, Мэтью (1964). Фейнмановские лекции по физике, том 2 . Аддисон-Уэсли. ISBN  0-201-02117-Х .
  • Хейт, Уильям (1981), Инженерная электромагнетика (4-е изд.), McGraw-Hill, ISBN  978-0-07-027395-5
  • Джексон, Джон Дэвид (1999), Классическая электродинамика (3-е изд.), Wiley, ISBN  978-0471309321
  • Джордан, Эдвард Конрад (1968), Электромагнитные волны и излучающие системы , Прентис Холл, ISBN  978-0-13-249995-8
  • Нахин, Пол Дж. Оливер Хевисайд: Мудрец в одиночестве . Нью-Йорк: IEEE Press, 1988. ISBN   0-87942-238-6 .
  • Попович, Зоя; Попович, Бранко (1999), глава 20, Скин-эффект, Введение в электромагнетизм , Прентис-Холл, ISBN  978-0-201-32678-9
  • Скиллинг, Хью Х. (1951), Линии электропередачи , МакГроу-Хилл
  • Терман, Ф. Е. (1943), Справочник радиоинженера , Нью-Йорк: McGraw-Hill.
  • Вандер Ворст, Андре; Розен, Арье; Коцука, Ёдзи (2006), Взаимодействие RF/микроволн с биологическими тканями , John Wiley and Sons, Inc., ISBN  978-0-471-73277-8
  • Си Нань; Салливан, ЧР (2005). «Эквивалентная модель комплексной проницаемости для обмоток из литцевого провода». Сороковое ежегодное собрание IAS. Отчет конференции 2005 г. по отраслевым приложениям, 2005 г. Том. 3. С. 2229–2235. дои : 10.1109/IAS.2005.1518758 . ISBN  978-0-7803-9208-3 . ISSN   0197-2618 . S2CID   114947614 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9efc8053c8aee6b60f0d14ff8d16b611__1721113320
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9e/11/9efc8053c8aee6b60f0d14ff8d16b611.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Skin effect - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)