Cтраница 1
![]() |
Магнитное поле дукционно - динамического ханизма. [1] |
Магнитное поле индуктора пересекает диск и наводит в нем ЭДС, которая вызывает в дисе ток, практически находящийся в протичофазе с током в индукторе. Характерной особенностью ИДМ является зависимость его энергии от скорости изменения тока в индукторе. [2]
![]() |
Форма генерируемой э. д. с. [3] |
Магнитное поле индуктора, как уже указывалось выше, обычно создается электромагнитом, обмотка которого питается постоянным током. Так как генерируемый ток является переменным, то его непосредственное использование для этой цели невозможно. Чаще всего для питания индукторов на одном валу с ротором генератора переменного тока помещают отдельный генератор постоянного тока ( см. ниже), а иногда частично используют генерируемый ток, применяя выпрямители. [4]
Магнитное поле индуктора МГД-машин, создаваемое обмоткой индуктора, можно называть также первичным магнитным полем. [5]
На рис. 236 изображено магнитное поле индуктора, а также показано направление электродвижущих сил в активных проводниках якорной обмотки в соответствии с полярностью полюсов и указанным направлением вращения якоря. Стороны, или края, полюсов индуктора, которые при вращении якоря как бы набегают на, активные проводники якорной обмотки, называются набегающими, а противоположные стороны - сбегающими. [6]
Устройство за счет использования магнитного поля индуктора для размагничивания обрабатываемых эмульсий и суспензий позволяет избавиться от необходимости установки дополнительного магнитного ловителя и устройств с движущимися исполнительными механизмами, что ведет к упрощению конструкции и повышению надежности работы. Кроме того, исключена возможность выноса ферромагнитных элементов. [7]
При вращении якоря в магнитном поле индуктора в проводах его обмоток возникает ЭДС индукции. [8]
При вращении ведущей части муфты магнитное поле индуктора пересекает якорь и наводит в нем токи, взаимодействие которых с магнитным полем индуктора создает вращающий момент. В результате ведомая часть муфты увлекается в сторону вращения ведущей части. Таким образом, асинхронная электромагнитная муфта скольжения по принципу действия похожа на асинхронный двигатель, но вращающееся магнитное поле создается в муфте не трехфазным током, а вследствие вращения полюсов, возбуждаемых постоянным током. [9]
![]() |
Механические харак - собой асинхронный двигатель, однако отличается от него тем, что магнитный поток в ней создается не. [10] |
При вращении ведущей части муфты магнитное поле индуктора пересекает якорь и индуктирует в нем токи, взаимодействие которых с магнитным полем индуктора создает вращающий момент. Таким образом, за счет магнитной связи ведущая часть муфты увлекает за собой ведомую. [11]
![]() |
Индуктор и якорь асинхронной муфты скольжения с внутренним якорем.| Асинхронная муфта скольжения с наружным якорем. [12] |
При вращении ведущей части муфты магнитное поле индуктора пересекает якорь и индуктирует в нем токи, взаимодействие которых с магнитным полем индуктора создает вращающий момент. Таким образом, за счет магнитной связи-ведущая часть муфты увлекает за собой ведомую. [13]
Следовательно, для повышения напряженности магнитного поля индуктора следует стремиться к увеличению тока, что достигается уменьшением сопротивления проводника. Вместе с тем, как уже отмечалось, необходимо уменьшать диаметр провода, чтобы получить оптимальную топографию магнитного поля эластичного магнита. [14]
Получение на частоте 50 гц напряженности магнитного поля индуктора более чем 10 000 э затруднительно, поэтому можно считать, что для нагрева заготовок диаметром 100 - 200 мм необходимо 4 - 8 мин. [15]