Cтраница 1
Магнитные линии потока рассеяния расходятся по мере приближения к торцам обмоток ( см. фиг. Но мере уменьшения осевой составляющей увеличивается радиальная составляющая магнитной индукции в канале между обмотками, причем она всегда направлена наружу. [1]
Магнитные линии потока рассеяния пронизывают витки только первичной обмотки и в процессе трансформирования энергии участия не принимают. [2]
На рис. 12 - 24, а показаны магнитные линии потоков рассеяния, связанных с обеими клетками ротора. [3]
На рис. 12 - 24, а показаны магнитные линии потоков рассеяния, связанных с обеими клетками ротора. Магнитные сопротивления для этих потоков определяются в основном сопротивлениями путей в верхней части ротора, над пазами, так как магнитное сопротивление стали невелико. [4]
![]() |
Схема устройства ротора с глубокими пазами. [5] |
При такой конструкции обмотки происходит оттеснение тока к верхней части проводников вследствие того, что нижние части проводников сцеплены с большим числом магнитных линий потока рассеяния, чем верхние части. [6]
![]() |
Фиктивный поток рассеяния. [7] |
Индукция Вр в любой точке магнитного поля пропорциональна намагничивающей силе ( ампер-виткам), охватывающей эту точку или, для трансформатора, цилиндрическую поверхность, проведенную через какую-либо магнитную линию потока рассеяния. [8]
Потоки рассеяния первичной Ф81 и вторичной Ф52 обмоток обычно очень малы по сравнению с основным магнитным потоком. Магнитные линии потоков рассеяния замыкаются через воздух и встречают на своем пути очень большое магнитное сопротивление, тогда как основной магнитный поток замыкается по стали магнитопровода и встречает на своем пути относительно малое магнитное сопротивление. [9]
Действие двигателей с глубокими пазами ( рис. 257, б) также основано на использовании явления вытеснения тока. Нижние слои стержней, расположенные дальше от поверхности ротора, охватываются значительно большим числом магнитных линий потока рассеяния 6, чем верхние ( рис. 257, г), поэтому они имеют во много раз большую индуктивность. В начале пуска в результате увеличенного индуктивного сопротивления нижних частей стержней ток проходит, главным образом, по их верхним частям. При этом используется только небольшая часть поперечного сечения каждого стержня, что приводит к увеличению его активного сопротивления, а следовательно, и к возрастанию активного сопротивления всей обмотки ротора. [10]
![]() |
К расчету коэффициента магнитной проводимости по - тока пазового рассеяния. [11] |
Примем следующие допущения: проводники с током распределены равномерно по всей площади поперечного сечения паза, плотность тока в каждой точке сечения паза постоянна, магнитная проницаемость стали магнитопровода равна бесконечности, магнитные линии потока рассеяния в пазу прямолинейны и направлены нормально к оси паза. [12]
Для примера на рис. 6 - 1 была показана магнитная цепь электромагнита. В этой цепи, кроме полезного магнитного потока ( обозначим его Ф0), замыкающегося через зазор 5 и создающего необходимую силу тяжения, имеется магнитный поток рассеяния Фр, который не проходит через зазор и не участвует в создании силы тяжения. Вместе с тем магнитные линии этого потока полностью или частично, как это показано на рисунке, связаны с витками намагничивающей катушки. Магнитные линии потока рассеяния на большей части длины проходят по воздуху, и магнитное сопротивление для них - это сопротивление участков пути по воздуху. Для воздуха магнитный поток пропорционален МДС, и вебер-амперные характеристики потока Фр и потокосцепления Ч р являются прямыми. В этом случае магнитный поток и потокосцепление находятся в фазе с переменным током намагничивающей катушки. [13]
В таком случае линии deb, ef и ga ( рис. 71) являются линиями равного магнитного потенциала. Линия fg является также линией равного магнитного потенциала. Действительно, магнитные линии потока рассеяния, идущие от северного полюса к южному в пространстве между полюсами, должны пересекать линию fg под прямым углом вследствие симметричного расположения полюсов по отношению к ней. [14]