Tension magnétique

En électrodynamique (théorie de l’électricité), le terme de tension magnétique (V_m: intégrale du chemin sur l’intensité du champ magnétique H) ou flux magnétique (θ) doit être compris comme une mesure décrivant la force excitatrice de l’intensité du champ magnétique. Il correspond au courant total circulant dans une zone délimitée par les lignes de champ magnétique. En physique, la tension magnétique peut être comparée à la tension (U), qui joue à son tour un rôle important dans le circuit magnétique (seule une analogie formelle).

Comment se développe la tension magnétique?

Dans les conducteurs porteurs de courant, les porteurs de charge mobiles génèrent un champ magnétique. Il est également dit dans ce contexte que les électrons traversent un champ magnétique. Si plusieurs conducteurs sont côte à côte, par exemple dans une bobine, ce flux est proportionnel à la somme du nombre de tours. La tension magnétique qui émerge de la bobine est la cause du champ magnétique, un peu comme la tension électrique est responsable du courant.

Comment calculer la tension magnétique?

La norme d'unité internationale pour les symboles de formule spécifie l'ampère d'unité (A) pour la tension magnétique. Avec la loi dite de Hopkinson (du physicien britannique John Hopkinson), il existe une équation de formule qui relie la tension magnétique à la résistance magnétique (R_m) et au flux magnétique ():

En outre, la loi dite d'inondation décrit la dépendance du flux magnétique et du courant piégé. H est l’intensité du champ magnétique:

Tension magnétique sur le conducteur de ligne et la bobine

Avec un conducteur de ligne électrique, on peut imaginer la tension magnétique d’un ventilateur plan sortant de l’échelle. Pour le courant induit, la contrainte magnétique peut être spécifiée en fonction de l’angle α entre deux surfaces de ventilateur:

Si l'intensité du champ magnétique H est prise en compte:

ds est une section de la longueur du champ l de l'intensité du champ magnétique avec l = αr (r est le rayon autour du courant I sur lequel le champ est mesuré).

Si une bobine est induite en tant que source de tension magnétique (traversée par le courant I), le nombre ampères-tours N est utilisé. Même si la bobine contient un noyau de fer ou un autre matériau à haute perméabilité, la contrainte magnétique peut être déterminée comme suit:

À l’aide de cette approximation, il est possible de déduire l’intensité du champ magnétique et la densité de flux magnétique (si le nombre de perméabilité est connu) de la longueur et du flux du chemin de fer.

La tension magnétique est notamment utilisée en électrotechnique pour les stabilisateurs de tension et les électroaimants.