Grundlagen der Elektrotechnik zum Selbststudium

Band 3: Magnetische Felder

Dieter Nelles und Oliver Nelles

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Dieter Nelles, Oliver Nelles, Grundlagen der Elektrotechnik zum Selbststudium (2023), VDE Verlag, Berlin, ISBN: 9783800758036

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Beschreibung / Abstract

Um ein Selbststudium zu ermöglichen, sind ausführliche Erklärungen, Wiederholungen, Beispiele und Übungsaufgaben notwendig. Der umfangreiche Stoff wurde daher auf vier Bände aufgeteilt und diese sind so aufgebaut, dass eine lückenlose Erarbeitung des Stoffs einer zweisemestrigen Vorlesung mit je sechs Semesterwochenstunden möglich ist. An einigen Stellen wird über die Grundlagen hinaus gegangen und ein Einstieg in die Theoretische Elektrotechnik gebildet. Hier kann der Leser je nach Lust und Laune vertiefen oder überspringen, ohne im folgenden Stoff auf Verständnislücken zu stoßen.

Band 3 beginnt mit der Beschreibung des Magnetismus im homogenen Feld, den magnetischen Materialien und insbesondere der Eisensättigung. Ausgehend von kurzen stromdurchflossenen Leitern werden die Magnetfelder mit ihren Kräften bei langgestreckten Leitern behandelt. Breiten Raum nimmt die Beschreibung der Induktionsgesetze ein. Abgeschlossen wird das Buch mit den Maxwell´schen Gleichungen, die eine Brücke zur Theoretischen Elektrotechnik darstellen.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

  • Grundlagen der Elektrotechnik zum Selbststudium Band 3: Magnetische Felder
  • Ihre Meinung zählt!
  • Gliederung des Stoffs in der Buchreihe
  • Impressum
  • Vorwort und Arbeitsanleitung
  • Vorwort und Arbeitsanleitung
  • Inhalt
  • 1 Grundgrößen des Magnetismus
  • 1.1 Historie
  • 1.2 Aufbau des Magnetfelds
  • 1.3 Grundgrößen des Magnetismus
  • 1.4 Kraft im Magnetfeld
  • 1.5 Einheiten des Magnetfelds
  • 1.6 Kraft als Vektor
  • 2 Kurze Leiter
  • 2.1 Bewegte Ladungen
  • 2.2 Feldgrößen
  • 2.3 Vektorprodukt
  • 2.4 Die magnetische Feldstärke als Vektor
  • 2.5 Lorentz-Kraft
  • 3 Ausgedehnte Leiter
  • 3.1 Magnetfeld eines ausgedehnten Leiters
  • 3.2 Magnetfeld in einem Leiter
  • 3.3 Leiterschleife
  • 3.4 Feldlinien
  • 3.5 Stromkräfte
  • 3.6 Magnetischer Dipol
  • 3.7 Vektoranalysis
  • 3.8 Elektrodynamik
  • 4 Magnetische Materialien
  • 4.1 Magnetische Werkstoffe
  • 4.2 Ferromagnetische Stoffe
  • 4.3 Magnetisierungskennlinien
  • 4.4 Magnetische Kreise mit Eisen
  • 4.5 Grenzflächen
  • 5 Kraftwirkung magnetischer Felder
  • 5.1 Bewegte Ladung im Magnetfeld
  • 5.2 Energie des Magnetfelds
  • 5.3 Kräfte an Grenzflächen
  • 5.4 Magnetische Energie eines Leiters
  • 6 Induktionswirkung des magnetischen Felds
  • 6.1 Bewegter Leiter im Magnetfeld
  • 6.2 Ankerrückwirkung
  • 6.3 Motor-Generator-Prinzip
  • 6.4 Räumliche Flussänderungen
  • 6.5 Zeitliche Flussänderungen
  • 6.6 Elektromagnetische Energie
  • 6.7 Selbstinduktivität
  • 6.8 Koppelinduktivität
  • 6.9 Streuinduktivitäten
  • 6.10 Magnetische Effekte
  • 6.11 Zweite Maxwell�sche Gleichung
  • 7 Grundzüge der Wechselströme
  • 7.1 Erzeugung des Wechselstroms
  • 7.2 Ohmsch-induktiver Kreis
  • 7.3 Wechselstromleistung
  • 7.4 Zeigerdiagramme
  • 7.5 Komplexe Rechnung
  • 8 Zusammenfassung
  • 9 Lösung der Aufgaben
  • 10 Glossar
  • 11 Bezeichnungen
  • 11.1 Formelzeichen
  • 11.2 Indizes
  • 11.3 Schreibweise
  • 12 Literaturverzeichnis
  • 13 Stichwortverzeichnis
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