Cтраница 1
Зависимость потокосцепления от тока в общем случае нелинейна, и параметр L зависит от тока. На рис. 1 - 4 показаны нелинейная и линейная зависимость потокосцепления от тока. В этой книге рассматриваются линейные индуктивности. [1]
![]() |
Зависимость потокосцеп-ления от тока.| Условное обозначение индуктивности и положительные направления тока, э. щ. с. самоиндукции и напряжения. [2] |
Зависимость потокосцепления от тока в общем случае нелинейная, я параметр L зависит от тока. На рис. 1 - 4 показаны нелинейная и линейная зависимости потокосцепления от тока. В этой книге рассматриваются линейные индуктивности. [3]
![]() |
Взаимное положение обмоток ста - Рот Ра равно тора и ротора синхронного генератора и г Др ЙЛ. [4] |
Зависимости потокосцеплений статорных и роторных обмоток от изменения углового положения можно выразить аналитически, исходя из следующих положений. [5]
![]() |
Зависимость потокосцеплений Ч 0 и Ч от тока. [6] |
На рис. 7 - 1 показаны зависимости потокосцеплений Ч 0 и Ч / р, а также потокосцепления Ч 4 0 Ч р от тока катушки. [7]
Она состоит из участка 0 - 1 зависимости потокосцепления от тока г з / (), соответствующей начальному положению якоря электромагнита ( при котором рабочий зазор равен бн) переходной характеристики 7 - 2 - 3 и участка 3 - 4 характеристики намагничивания, соответствующей конечному положению якоря, при котором рабочий зазор равен бк. [8]
График на рис. 6 - 5, д дает зависимость потокосцепления от времени. [9]
![]() |
Зависимости по - Зависимость потокосцепления токосцепления от тока. от тока в общем случае нелиней. [10] |
На рис. 1 - 4 показаны нелинейная и линейная зависимости потокосцепления от тока. В этой части учебника рассматриваются линейные индуктивности. [11]
Однако в [79] не учитываются демпферные контуры и, кроме того, зависимости статорных потокосцеплений от времени и угловой частоты, которые, вообще говоря, должны быть найдены в ходе решения задачи, фактически угадываются. Поэтому используемый в [79] метод, примененный к тому же только для активно-индуктивной нагрузки, нельзя считать достаточно общим и достаточно обоснованным. [12]
![]() |
Зависимость потокосцепления от тока. [13] |
В соответствии с допущениями, сформулированными в предыдущем параграфе, для электромагнита переменного тока зависимость потокосцепления от тока изображается прямой линией. [14]
Если магнитная проницаемость среды, в которой создается магнитный поток, непостоянна, например в стальном сердечнике катушки, то зависимость потокосцепления - У от тока можно представить кривой, аналогичной кривой намагничивания ( рис. 6 - 26), которая нелинейна. [15]