Cтраница 4
При таких граничных условиях силовые линии поля имеют одинаковое направление и концентрируются в зоне, незначительно отличающейся от зоны самого контура тока. При этом МДС контура определяется падением магнитного напряжения в зазоре. При удалении от контура в обе стороны поле быстро затухает. Пр и искусственных граничных условиях оно обладает интересной особенностью. Магнитный поток через зазор, образованный током контура, не отличается от униполярного потока, сцепленного с контуром, если разность скалярных магнитных потенциалов между сердечниками равна току контура. Соответственно магнитная проводимость для потока контура через поверхность невозбужденного сердечника совпадает с проводимостью для потокосцепления контура при униполярном намагничивании и имеет место для любого вида двусторонней зубчатости и любом размещении проводников контура в пазах или зазоре. Это фундаментальное свойство потоков и потокосцеплений зуб-цовых контуров дает возможность обосновать новый метод создания расчетных схем для определения поля в электрических машинах с учетом двусторонней зубчатости сердечников. [46]
Все другие линии - силовые линии поля этого тока, лежащие в определенной плоскости. [47]
При таких граничных условиях силовые линии поля имеют одинаковое направление и концентрируются в зоне, незначительно отличающейся от зоны самого контура тока. При этом МДС контура определяется падением магнитного напряжения в зазоре. При удалении от контура в обе стороны поле быстро затухает. При искусственных граничных условиях оно обладает интересной особенностью. Магнитный поток через зазор, образованный током контура, не отличается от униполярного потока, сцепленного с контуром, если разность скалярных магнитных потенциалов между сердечниками равна току контура. Соответственно магнитная проводимость для потока контура через поверхность невозбужденного сердечника совпадает с проводимостью для потокосцепления контура при униполярном намагничивании и имеет место для любого вида двусторонней зубчатости и любом размещении проводников контура в пазах или зазоре. Это фундаментальное свойство потоков и потокосцеплений зубцовых контуров дает возможность обосновать создание расчетных схем для определения поля в электрических машинах с учетом двусторонней зубчатости сердечников. [48]
Эскиз устройства, где силовые линии поля идут вдоль поверхности, по которой происходит разряд. [49]
Эскиз устройства, где силовые линии поля пересекают поверхность, по которой происходит разряд. [50]
![]() |
Линии напряженности поля положительного и отрицательного точечных зарядов.| Линии напряженности поля разноименных одинаковых зарядов. [51] |
На рис. 7 показаны силовые линии поля уединенного положительного и отрицательного точечных зарядов. Из симметрии очевидно, что это радиальные прямые, распределенные с одинаковой густотой по всем направлениям. [52]
На рис. 191 изображены силовые линии поля изолированных точечных зарядов, а на рис. 192 - силовые линии поля взаимодействующих точечных зарядов. [53]
![]() |
Реакция якоря.| Дополнительные индукторы для компенсации реакции якоря. [54] |
Реакция якоря иллюстрируется построением силовых линий поля на рис. 10.6, где отдельно изображены поля индуктора, якоря и суммарное поле. Оно будет тем больше, чем больше ток, потребляемый от генератора. [55]
В этом случае часть силовых линий поля, идущих с экрана к катоду, заканчивается на ноже, благодаря чему до экрана доходит меньшее число электронов и на нем появляется затемненный сектор. [56]
Проводник движется перпендикулярно к силовым линиям поля. [57]
Эти линии, аналогичные силовым линиям поля, прочерчивают таким образом, чтобы их густота была равна значению В в данном месте. [58]
Из рисунка видно, что силовые линии поля испытывают сжатие только со стороны волн типа ТЕ. [59]