¿Los imanes de resonancia magnética oscilan debido a la capacitancia parásita?

Se mudó aquí desde SE Physics.

¿Los imanes de resonancia magnética oscilan durante la carga o incluso durante el modo persistente debido a la capacitancia parásita? ¿Qué problemas puede causar esto?

Estoy planeando un inductor toroidal superconductor de baja temperatura con múltiples capas que operan en modo persistente bajo helio líquido. Estoy considerando si tengo que planificar un problema grave con la oscilación LC debido a la capacitancia parásita entre capas.

Puedo imaginar que esto puede causar problemas de enfriamiento, problemas con el calor que causan la ebullición del helio, etc.

¿Los imanes de resonancia magnética, los imanes superconductores en general experimentan un aumento eléctricamente silencioso, o la oscilación debe mitigarse? Nunca he leído que haya un problema, pero un amigo físico con algo de experiencia con circuitos de CC mencionó la posibilidad. Sé que habrá capacitancia parásita, por lo que parece razonable que todos esos equipos tengan ese problema.

Creo que la frecuencia de resonancia propia o paralela debe diseñarse para que sea mucho mayor que las bobinas de RF para una impedancia controlada.

Respuestas (2)

El único problema que presentaría una resonancia LC es algún zumbido en las discontinuidades.

Puede estar seguro de que tratamos el cambio de campo de un imán superconductor de la misma manera que haría un trabajo dental en un turón nuclear; muy, muy cuidadosamente y lentamente. El costo económico y el peligro físico de una extinción que podría resultar de estropear el proceso es demasiado alto.

El proceso es (a) aumentar la corriente en el interruptor superconductor, hasta que la corriente impulsada externa coincida con la corriente del imán (b) abrir el interruptor (c) aumentar la corriente al nuevo valor (d) cerrar el interruptor.

Tomamos mucha precaución antes del paso (b), ya que el voltaje generado por la corriente delta residual podría exceder la clasificación de aislamiento del imán. Cualquier timbre debido a la autocapacitancia es completamente irrelevante, el daño se habrá producido en esa primera excursión. De hecho, la autocapacitancia es una característica atenuante, ese pico de voltaje tiene que cargar la autocapacitancia y, por lo tanto, limita el voltaje.

No me parece. La Q no será infinita, por lo que cualquier timbre se extinguiría.

Obviamente, no puede aumentar la corriente rápidamente en la bobina. El único momento de discontinuidad es cuando la carga está completa, pero el delta en la inductancia (del interruptor de calor) es pequeño, por lo que puede haber una pequeña cantidad de timbre. Mientras se carga, la amortiguación proviene de la resistencia en serie en los cables (normales) que van a la bobina.