Cтраница 5
![]() |
Плоский конденсатор с загрузкой. [61] |
Для расчета хе 1 / ( соСй), где Се - внешняя или, точнее, краевая емкость рабочего конденсатора, можно использовать некоторые общие свойства электрического поля конденсатора и магнитного поля индуктора. Схема замещения индуктора по общему потоку получается из схемы замещения конденсатора путем замены всех емкостей индуктивностями, а сопротивление гг становится сопротивлением провода индуктора. Это сопротивление при расчете индуктора находится на основании предположения, что внешнее магнитное поле индуктора с загрузкой подобно полю пустого индуктора. Справедливость такого предположения доказана экспериментально. Очевидно, справедливо и аналогичное утверждение: внешнее ( краевое) электрическое поле конденсатора с загрузкой подобно полю пустого конденсатора. [62]
Так как это поле в пространстве остается неподвижным, а якорь вращается, то в его обмотке под действием поля индуктируются электродвижущие силы точно так же, как и под действием неподвижного магнитного поля индуктора. [63]
Индукционные муфты, или муфты скольжения с электродинамическим управлением, основаны на принципе силового взаимодействия магнитного поля, созданного током обмотки индуктора, с магнитным полем от вихревых токов, наведенных при вращении якоря в магнитном поле индуктора. Если же по обмотке индуктора протекает ток, то якорь, жестко связанный с ведущим валом, вращается в магнитном поле индуктора. Индуцированные токи в якоре, взаимодействуя с магнитным полем индуктора, вызывают вращение индуктора. Следовательно, принцип действия индукционной муфты имеет много общего с принципом действия асинхронного двигателя. Изменяя степень этой связи, например, за счет тока в обмотке индуктора, можно плавно регулировать число оборотов ведомого вала. [64]