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Ein Elektromagnet besteht aus einer Spule in der sich infolge eines elektrischen Stromes ein magnetisches Feld bildet Ein einfacher Elektromagnet der aus einer Drahtspule besteht die um einen Eisenkern gewickelt ist Ein Kern aus ferromagnetischem Material wie Eisen dient zur Verstarkung des erzeugten Magnetfeldes Die Starke des erzeugten Magnetfeldes ist proportional zur Stromstarke durch die Wicklung Elektromagnet an einem Kran zum Aufnehmen von EisenschrottIn der Spule befindet sich meist ein offener Eisenkern der das Magnetfeld fuhrt und verstarkt Die Erfindung des Elektromagneten gelang dem Englander William Sturgeon im Jahre 1826 Erstmals nachgewiesen wurde die elektromagnetische Wirkung 1820 von dem danischen Physiker Hans Christian Orsted Inhaltsverzeichnis 1 Wirkprinzip 2 Theorie 3 Bauformen und Besonderheiten 3 1 Zug Klappanker und Haltemagnete 3 2 Relais Schaltschutz 3 3 Tauchspulmagnete 3 4 Tauchankermagnete 3 5 Magnetspulen 3 5 1 Scheibenwindungen 3 5 2 Pulsbetrieb 4 Eigenschaften von Betatigungsmagneten 5 Anwendungen 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseWirkprinzip nbsp Ablenkung einer Kompassnadel durch das Magnetfeld einer SpuleEin stromdurchflossener Leiter verursacht ein Magnetfeld in seiner Umgebung Entdeckung durch Hans Christian Orsted 1820 Die Richtung der magnetischen Feldlinien einer einzelnen Windung der Spule lasst sich mit der Korkenzieherregel auch Rechte Hand Regel bestimmen Wird der Leiter so von der Hand umfasst gedacht dass der abgespreizte Daumen in die Richtung vom Plus zum Minuspol technische Stromrichtung zeigt dann zeigen die Finger die Richtung der Feldlinien des Magnetfeldes an Die Felder der einzelnen Windungen summieren sich zu einem den Wicklungsquerschnitt umlaufenden Gesamtfeld Die Feldlinien verlaufen ebenso wie bei einer einzelnen Windung alle Stromrichtungen der Windungen sind gleichsinnig und verlassen den Eisenkern dort bildet sich der magnetische Nordpol Alle Feldlinien treten am magnetischen Sudpol wieder in den Eisenkern ein Die Magnetfeldlinien konzentrieren sich im Inneren der Spule Die magnetische Flussdichte ist im Zentrum der Spule am hochsten Ausserhalb der Spule ist die magnetische Flussdichte geringer sie nimmt mit der Entfernung schnell ab so dass Elektromagnete nur in geringen Entfernungen eine grosse Wirkung haben Soll Arbeit verrichtet werden muss der Magnetfeldkreis ferromagnetisch und inhomogen sein das heisst eine Unterbrechung im Eisenkern enthalten welche durch die Arbeit verkleinert werden soll Die Lenzsche Regel besagt sinngemass dass eine Kraft oder Bewegung so gerichtet ist dass sie ihrer Ursache in diesem Fall dem Stromfluss entgegenwirkt Folglich ist ein Magnetkreis um eine stromdurchflossene Spule bestrebt seinen magnetischen Widerstand zu verringern und auch Luftspalte zu schliessen Dadurch erhoht sich die Induktivitat und in der Spule wird eine Spannung induziert die die gleiche Polaritat wie die Speisespannung hat der Strom verringert sich wahrend des Zueinander Bewegens der Eisenteile des Magnetkreises Eisenteile des Magnetkreises bestehen aus einem Joch feststehender Teil und beweglichen Teilen wie Zuganker Klappanker oder zu transportierenden Eisenteilen Magnetkran TheorieDas Magnetfeld eines jeden stromdurchflossenen Leiters ist durch das Biot Savart Gesetz gegeben Fur eine lange elektromagnetische Spule der Lange l Masseinheit m Meter und der Windungszahl n ohne Masseinheit durch die ein Strom I Masseinheit A Ampere fliesst berechnet sich die magnetische Feldstarke H Einheit A m im Inneren zu H I n l displaystyle H I cdot frac n l nbsp bzw die magnetische Flussdichte B Masseinheit T Tesla zu B m 0 m r I n l displaystyle B mu 0 cdot mu r cdot I cdot frac n l nbsp Dabei ist m0 die magnetische Feldkonstante und mr die relative Permeabilitat des von der Spule umschlossenen Raumes Im Vakuum ist definitionsgemass mr 1 und auch in Luft ist der Wert von mr sehr nahe bei Eins in ferromagnetischen Materialien hingegen kann mr Werte zwischen 4 und 15 000 bis zum Erreichen der materialabhangigen magnetischen Sattigung annehmen Bauformen und Besonderheiten nbsp Elektromagnet mit variablem Luftspalt fur experimentelle Anwendungen mit dem magnetische Flussdichten bis 2 Tesla erzeugt werden konnen Zug Klappanker und Haltemagnete Sie dienen der Betatigung Zug Druck und Klappankermagnete als Kupplung oder zum Transport Sie unterscheiden sich durch die Ankerform Zug und Druckmagnete besitzen stabformige Anker Schutz Betatigungsspulen besitzen I oder T formige Anker und entsprechend ein E formiges Joch beim Klappanker siehe auch Klappanker Relais schwenkt ein abgewinkeltes Ankerblech um eine der Kanten des Jochs bei Kupplungsmagneten Magnetkupplung ist der Anker eine Scheibe Halte und Transportmagnete verwenden das Transportgut als Anker Beispiele sind auch Magnetscheider und Magnetkran Mit Gleichspannung betriebene Magnete besitzen eine stark nichtlineare Kraft Weg Kennlinie bei Annaherung des Ankers an das Joch Beruhren sich beide ist die Kraft am grossten Mit der Entfernung sinkt sie nahezu hyperbolisch ab Ursache ist die mit der Verringerung des Luftspaltes ansteigende magnetische Flussdichte Die zu Beginn des Anziehens geringe Kraft macht sie ungeeignet fur Einsatzfalle die sofort eine grosse Kraft benotigen Auswege sind uberhohte Spannung als Anzughilfe konstruktive Gestaltung der Magnetpole Anker und Joch Andrehungen vergrossern die Kraft auch bei grossen Huben Proportionalmagnete zum Beispiel fur Proportionalventile besitzen einen bei kleiner werdendem Abstand wirksam werdenden magnetischen NebenschlussAnders ist das bei Wechselspannung Hier bewirkt die bei grossem Luftspalt verringerte Induktivitat einen erhohten Stromfluss beim Anziehen Wechselstrom Zugmagnete oder auch Relais und Schutzspulen haben daher bereits zu Beginn des Anziehens eine grosse Kraft nbsp Prinzipielles Zeitdiagramm fur Zugmagnet mit Spaltpol F H Um die Kraft bei Wechselstrom Zugmagneten wahrend der Strom Nulldurchgange aufrechtzuerhalten setzt man Kurzschlusswindungen wie bei einem Spaltpolmotor ein diese erzeugen in einem Teil des Magnetkreises ein phasenverschobenes Magnetfeld Eine weitere Moglichkeit sind Drehstrom Zugmagnete diese erfordern jedoch drei separate Schenkel von Joch und Anker Beim Abschalten des Stroms konnen durch Selbstinduktion Uberspannungen entstehen die wiederum Funken oder Lichtbogen hervorrufen Diese konnen zur Zerstorung des Schalters fuhren Als Abhilfe werden bei Gleichstrom Schutzdioden bei Wechselstrom Varistoren sowie diskret antiseriell geschaltete Z Dioden bzw integrierte Leistungs Suppressordioden und oder in Kombination mit Boucherotgliedern eingesetzt Relais Schaltschutz Elektromechanische Relais sind meistens mit einem Klappankermechanismus aufgebaut der uber einen Hebel den oder die Kontakte betatigt Relais werden mit Gleich oder Wechselstromspulen gebaut Ein Schaltschutz benutzt zumeist Tauchanker Elektromagnete fur Gleich oder Wechselstrom Die Anzugskrafte zum Kontaktschluss sind wesentlich grosser als bei Relais weshalb die Elektromagnete dafur grosser sind als bei Relais Tauchspulmagnete nbsp Zugmagnete mit Tauchanker fur GleichstromTauchspulen konnen auch in Zug und Druckmagneten verbaut sein Ein ublicher englischer Begriff ist auch voice coil weil Mikrofone oder Lautsprecher damit gebaut werden Entweder ist auch eine Parallelfuhrung vorhanden oder der Anwender muss durch die Konstruktion selbst eine Fuhrung der Spule im Dauermagnet gewahrleisten Bei Tauchspulmagneten bewegt sich wie beim elektrodynamischen Lautsprecher eine Spule Zylinderspule im Luftspalt eines Dauermagneten durch die Lorentzkraft Sie weisen gegenuber den oben beschriebenen Bauformen eine nahezu lineare Kraft Weg Kennlinie auf je nach den nichtlinearen Randbedingungen der technischen Umsetzung Die bewegte Masse ist gering daher ist die Dynamik hoch Die erreichbare Kraft pro Masse ist jedoch geringer Tauchankermagnete In Schaltschutzen werden zum Schliessen der Kontakte grossere Krafte als bei Relais benotigt weshalb man dafur Elektromagnete benutzt die einen Eisenkern in die feststehende Spule hineinziehen Diese werden sowohl fur Gleich als auch fur Wechselstrombetrieb gebaut Magnetspulen Elektromagnete mit und ohne Joch jedoch ohne bewegte Anker oder ahnliches werden meist nicht als Elektromagnet bezeichnet Relevante Begriffe sind Solenoid Zylinderspule Helmholtz Spule Ablenkmagnet Dipolmagnet Scheibenwindungen nbsp Scheibenwindung aus einem 16 T Magneten fur 20 kA ca 40 cm Durchmesser mit Durchschlagstelle von einem CrashHohe Flussdichten auch ohne Supraleitung lassen sich durch Magnete erreichen bei denen jede Spulenwindung aus einer geschlitzten Scheibe aus Kupfer besteht Eisenkerne konnen nicht verwendet werden weil sie schon bei 2 Tesla in Sattigung gingen Die mittige Lochung dient zur Aufnahme der Probe Die nachste Platte wird durch eine Isolationszwischenschicht elektrisch getrennt und bildet so die nachste Windung Die aussen radial eingebrachten Bohrungen Bild rechts dienen zur Aufnahme von Montagebolzen daruber hinaus sind uber die Flache verteilt viele kleine Bohrungen eingebracht durch welche Kuhlflussigkeit stromt Wegen des kurzeren Stromweges auf dem kleineren Kreisumfang im Inneren treten dort hohere elektrische Stromdichten auf daher sind dort mehr Bohrungen pro Flache vorhanden als aussen Die Platten werden zu einem Plattenstapel zusammengesetzt der etwa gleich hoch wie breit ist Solche Magnete heissen auch Bittermagnet die Scheiben Bitter disk Sie wurden 1933 vom amerikanischen Physiker Francis Bitter erfunden Bei Scheibendurchmessern von ca 40 cm Bohrungsdurchmessern von ca 5 cm Scheibendicken von ca 2 mm Stromstarken bis 20 kA Scheibenzahlen von 250 und grossem Aufwand an Wasserkuhlung lassen sich z B Flussdichten bis 16 Tesla erreichen bei einem Bohrungsdurchmesser von 3 cm bis zu 19 Tesla Der elektrische Leistungsbedarf erreicht hierbei 5 MW ca 1 V je Windung Mit solchen Magneten werden die Flussdichte Rekorde bei kunstlichen kontinuierlichen Magnetfeldern gehalten Es sind dies 37 5 T im High Field Magnet Laboratory HFML in Nijmegen 32 mm Bohrung 1 Mit supraleitenden Magneten lassen sich solche Flussdichten nicht erreichen die Sprungtemperatur sinkt mit dem Feld ab und bei der kritischen Feldstarke bricht die Supraleitung zusammen Jedoch sind kombinierte Anlagen in Betrieb Hybridmagnete bei denen im Inneren eines supraleitenden Magneten ein Bittermagnet platziert ist So wird im National High Magnetic Field Laboratory in Florida USA mit derzeit 45 T das starkste kunstliche kontinuierliche Feld der Welt erreicht 2 Dazu befindet sich eine 33 5 Tesla starke Scheibenmagnetspule Bohrung 32 mm in einem 11 5 Tesla liefernden supraleitenden Magnet Der Leistungsbedarf betragt 30 MW Pulsbetrieb Im Impulsbetrieb konnen dank der Warmekapazitat des Spulenwerkstoffes kurzzeitig hohe Flussdichten erreicht werden ohne dass die Warmeleistung sofort weggekuhlt werden muss Integral der Stromwarme uber die Zeit Zur mechanischen Stabilitat mussen solche Spulen mechanisch stabilisiert werden Dazu dienen u a Faserverbundwerkstoffe Spulendrahte aus hochfesten Werkstoffen wie kupferplattiertem Stahl oder Berylliumbronze sowie aussere Bandagen aus Stahlband 3 Die Strompulse werden durch Kondensatoren bereitgestellt Die Pulsdauern ergeben sich aus der Warmekapazitat und der Festigkeit und betragen einige Millisekunden Siehe auch Gaussgewehr Solche mit flussigen Stickstoff heruntergekuhlte wiederverwendbare Pulsmagnetspulen sind fur Hochfelduntersuchungen bis etwa 100 Tesla realisierbar und werden unter anderem am Institut Hochfeld Magnetlabor Dresden entwickelt und erprobt Pulsmagnetspulen werden unter anderem auch zur Magnetumformung genutzt Hier sind die Felder jedoch gedampfte Schwingungen mit Frequenzen im zweistelligen kHz Bereich die Pulsdauern betragen weniger als 100 µs Bei Experimenten mit magnetischen Flussdichten von einigen tausend Tesla zu wissenschaftlichen Zwecken wird oft hingenommen dass die Spulen bei jedem Versuch mechanisch oder thermisch zerstort werden Eine zusatzliche Steigerung der Flussdichte kann bei gleichzeitiger Komprimierung der Spule bzw des Feldes mittels Sprengladungen erreicht werden siehe auch Flusskompressionsgenerator oder im Kapitel Impulstechnik bei Sacharow dem Erfinder des Flusskompressionsgenerators Eigenschaften von BetatigungsmagnetenGleichspannungsmagnet Wechselspannungsmagnetkonstant hohe Stromaufnahme Stromaufnahme stark von Ankerstellung abhangiglangere Schaltzeit schnelles Schaltenbeim Abschalten oft Schutz des Schaltelementes beispielsweise durch eine Freilaufdiode notig Entstorglied Boucherotglied empfehlenswertgrosse Abfallverzogerung mit Freilaufdiode geringe AbfallverzogerungRestluftspalt als Klebeschutz erforderlich Spaltpol Kurzschlusswindung zur Vermeidung von Brumm Gerauschen erforderlichSchaltzeit durch Uberspannung verringerbar Schaltzeit nicht beeinflussbarAnwendungen nbsp Statorwicklungen eines Elektromotors mit Kern1 Spule mit ferromagnetischem Kern meist aus Eisen Betatigungsmagnete von Relais und Schutzen Turoffner Magnet Magnete in Summern und Tur Gongs seit 1885 eingefuhrt von Julius Hirschberg in der Augenheilkunde 4 Magnetkupplungen in Vakuumpumpen oder Klimakompressoren im Kfz und Bremsen mit Ruckstellfeder in Rasenmahern und an Kranen Zugmagnete Schubmagnete Hubmagnete Magnetkran in Stahlwerken Magnetschienenbremse bei Schienenfahrzeugen Magnete um Weichen von Schienenfahrzeugen zu stellen Wechselstrom Magnete in Membranpumpen oder Dosierpumpen Luftpumpe fur Aquarien Additive oder Kraftstoffe und Schwingforderern Erregerfeld Erzeugung in Elektromotoren wie im Staubsauger und Generatoren Kfz Lichtmaschine Kraftwerk Separatoren zur Stofftrennung ferromagnetisch nicht ferromagnetisch Magnetscheider zur Mullsortierung Ablenkmagnete in Teilchenbeschleunigern fur geladene Teilchenstrahlen Ablenkspulen und Fokussiermagnete Elektronenmikroskop Elektronenstrahlschweissen Bildrohren Elektromagnetisch betatigte Einspritzinjektoren bei Dieselmotoren mit dem Einspritzverfahren Common Rail Mit Magnetfiltern uberwiegend Elektro Magnetfilter werden ferromagnetische Feststoffe feinverteilte Eisenoxide aus den Umlaufkondensaten von Kraftwerken und den Umlaufwassern von Fernheiznetzen abfiltriert 5 nbsp Spule ohne Kern mit Platz fur Fusionsplasma W7 AS 2 Spule ohne ferromagnetisches Kernmaterial Felderzeugung fur Wanderfeldrohren Induktor fur Induktionsofen und induktive Erwarmung Betatigungsspule fur Reedkontakte supraleitende Magnete in Kernspinresonanz Tomografen und zur Forschung so in Kernfusionsreaktoren auf Basis der Fusion mittels magnetischen Einschlusses ungekuhlte Magnetspulen fur Hochfeld Untersuchungen nur Impulsbetrieb oft muss die Spule nach jedem Experiment erneuert werden hochfeste Spulen zur Magnetumformung sowie zum Schweissen Fugen und Schneiden von Metallen mit starken gepulsten Wechselfeldern Bittermagnet nach Francis Bitter Helmholtz Spulen daraus entwickelte Fanselau Spulen 6 7 und weiter verbesserte Braunbek Spulen und systeme 8 zur Erzeugung von homogenen magnetischen Gleichfeldern und niederfrequenten WechselfeldernSiehe auchListe elektronischer Bauteile Electro magnetische PolkaLiteraturKlaus D Linsmeier Achim Greis Elektromagnetische Aktoren Physikalische Grundlagen Bauarten Anwendungen In Die Bibliothek der Technik Band 197 Verlag Moderne Industrie ISBN 3 478 93224 6 Gunter Springer Fachkunde Elektrotechnik 18 Auflage Verlag Europa Lehrmittel Wuppertal 1989 ISBN 3 8085 3018 9 Horst Stocker Taschenbuch der Physik 4 Auflage Verlag Harry Deutsch Frankfurt am Main 2000 ISBN 3 8171 1628 4 Das grosse Buch der Technik Verlag fur Wissen und Bildung Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH Gutersloh 1972 Kallenbach et al 2008 Elektromagnete 3 Auflage Vieweg Teubner Verlag Wiesbaden ISBN 978 3 8351 0138 8 Greg Boebinger Al Passner Joze Bevk Elektromagnete hochster Leistung Spektrum der Wissenschaften 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KG 2014 439 Seiten Seite 177 Paul Diepgen Heinz Goerke Aschoff Diepgen Goerke Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin 7 neubearbeitete Auflage Springer Berlin Gottingen Heidelberg 1960 S 52 R Narewski A Langner Verfahren zur Abscheidung feinstkorniger Eisenoxide aus dem Heizwasser von Fernheiznetzen in VGB Kraftwerkstechnik Jg 76 1996 Heft 9 S 772 776 http www spektrum de lexikon physik fanselau spule 4728 Fanselau Spule im Physiklexikon des Spektrumverlages http www geomagnetismus net spule html historische Fanselauspule http www igep tu bs de institut einrichtungen magnetsrode Magnetsrode mit Braunbek SpulensystemNormdaten Sachbegriff GND 4151832 9 lobid OGND AKS LCCN sh85042187 NDL 00561483 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Elektromagnet amp oldid 233015383