Cтраница 2
Из соотношения следует, что количество тепла, выделяемого током, прямо пропорционально сопротивлению проводника и времени протекания тока и пропорционально квадрату силы тока. Недопустимое нагревание провода и даже загорание изоляции может произойти вследствие несоответствия сечения провода нагрузочному электрическому току, либо от включения в электросеть дополнительных не предусмотренных при расчете потребителей электротока. Поэтому сечение провода выбирают строго по расчету, и включение в сеть других потребителей не допускается. [16]
Провода, идущие к нежестко установленным деталям, натягивать не следует. Недопустимо нагревание провода при пайке до высокой температуры, ибо это вызывает хрупкость и и преждевременную усталость металла. [17]
Значению величины Т положен предел, обусловленный главным образом разрушением изолирующего покрова в изолированных проводах. Например, при нагревании провода выше 70 - 80 С резиновая изоляция теряет эластичность и крошится, вследствие чего провод становится непригодным для дальнейшей работы. Поэтому для изолированных проводов норма плотности тока значительно ниже, чем для голых неизолированных. [18]
Считать, что вся выделенная энергия идет па нагревание провода. [19]
Считать, что вся выделенная энергия идет на нагревание провода. [20]
Считать, что вся выделенная энергия идет на нагревание провода. [21]
Считать, что вся выделенная энергия идет на нагревание провода. [22]
В § 84 было показано, что потери энергии на нагревание провода током следует рассматривать как поглощение внутри провода электромагнитной энергии, передаваемой в тело провода через его поверхность из окружающего пространства. В предыдущем параграфе мы убедились, что переменная электромагнитная волна затухает по мере проникновения в глубь проводящей среды. Поэтому вполне естественно, что амплитуды плотности тока и напряженностей электрического и магнитного полей при переменном токе и при переменном потоке имеют наибольшее значение у поверхности тел из проводящего материала. [23]
В § 29.10 было показано, что потери энергии на нагревание провода током следует рассматривать как поглощение внутри провода электромагнитной энергии, передаваемой в тело провода через его поверхность из окружающего пространства. В предыдущем параграфе мы убедились, что переменная электромагнитная волна затухает по мере проникновения в глубь проводящей среды. Поэтому вполне естественно, что амплитуды плотности тока и напряженностей электрического и магнитного полей при переменном токе и при переменном потоке имеют наибольшее значение у поверхности тел из проводящего материала. [24]
В § 11 - 10 было показано, что потери энергии на нагревание провода током следует рассматривать как поглощение внутри провода электромагнитной энергии, передаваемой в тело провода через его поверхность из окружающего пространства. В предыдущем параграфе мы убедились, что переменная электромагнитная волна затухает по мере проникновения в глубь проводящей среды. [25]
В § 11 - 10 было показано, что потери энергии на нагревание провода током следует рассматривать как поглощение внутри провода электромагнитной энергии, передаваемой в тело провода через его поверхность из окружающего пространства. В предыдущем параграфе мы убедились, что переменная электромагнитная волна затухает по мере проникновения вглубь проводящей среды. Поэтому вполне естественно, что амплитуды плотности тока и напряженностей электрического и магнитного полей при переменном токе и при переменном потоке имеют наибольшее значение у поверхности тел из проводящего материала. [26]
![]() |
Сравнение между задачами о вязком течении в трубе и о нагреваемом проводе. [27] |
При ознакомлении с материалом, изложенным в настоящем разделе, читателя, по-видимому, не покидает ощущение того, что все это он уже знал раньше. Такое ощущение вполне понятно и связано с тем, что задача о нагревании провода имеет большое сходство с задачей о вязком течении жидкости по круглой трубе. Как видно из табл. 9 - 1, различие между указанными задачами состоит только в обозначении характеристических величин. [28]
Благодаря такому преобразованию величина электрического тока при неизменной величине мощности уменьшается во столько раз, во сколько раз повышается напряжение. Так как сечение провода выбирается в зависимости от величины тока и потери на нагревание провода пропорциональным квадрату тока, то повышение напряжения дает возможность уменьшать сечение провода и тем самым снизить затрату металла на линию, а также резко уменьшить потери энергии при передаче. [29]
Свободные электрические колебания, возникающие в колебательном контуре, всегда затухающие. Затухание колебаний в контуре объясняется тем, что при прохождении электрического тока в контуре энергия тратится на нагревание провода, из которого изготовлена катушка индуктивности, и соединительных проводов. [30]