Cтраница 1
![]() |
Пульсация первой гармонической составляющей МДС фазы. [1] |
Магнитное поле взаимной индукции m - фазной обмотки образуется суммой МДС фаз. Пульсирующие гармонические составляющие МДС фаз представляются в виде суммы вращающихся волн МДС. [2]
![]() |
Пульсация первой гармонической составляющей МДС фазы. [3] |
Магнитное поле взаимной индукции / л-фазной обмотки образуется суммой МДС фаз. Пульсирующие гармонические составляющие МДС фаз представляются с виде суммы вращающихся волн МДС. [4]
При расчете магнитного поля взаимной индукции учитываются только основные ( р-периодные) гармонические радиальной составляющей индукции в зазоре. [5]
На рисунке изображена средняя линия магнитного поля взаимной индукции. [6]
Вторичная и первичная обмотки связаны магнитным полем взаимной индукции. После затухания переходного процесса, связанного с изменением сопротивления нагрузки, автоматически устанавливается новый режим, в котором электрические и магнитные цепи трансформатора снова находятся в равновесном состоянии. [7]
Вторичная и первичная обмотки связаны магнитным полем взаимной индукции. Поэтому всякое изменение сопротивления вторичной нагрузки при неизменном первичном напряжении с / 1п const приводит не только к соответствующему изменению вторичного тока / 2, но также к изменению магнитного потока Ф, намагничивающего тока / о, первичного тока 1г и вторичного напряжения t / o - После затухания переходного процесса, связанного с изменением сопротивления нагрузки, автоматически устанавливается новый режим, в котором электрические и магнитные цепи трансформатора снова находятся в равновесном состоянии. [8]
Вторичная и первичная обмотки связаны магнитным полем взаимной индукции. После затухания переходного процесса, связанного с изменением сопротивления нагрузки, автоматически устанавливается новый режим, в котором электрические и магнитные цепи трансформатора снова находятся в равновесном состоянии. Иными словами, устанавливаются такие токи в обмотках и такой. [9]
![]() |
Магнитные поля взаимной индукции и поля рассеяния. [10] |
Результирующее поле машины принято делить на магнитное поле взаимной индукции и поле рассеяния. [11]
Так же как в трансформаторах, магнитные потери определяются индукцией магнитного поля взаимной индукции, поток которого пропорционален напряжению машины, и почти не зависят от тока. Поэтому магнитные потери, как видно из ( 31 - 9), ( 31 - 11), ( 31 - 12), пропорциональны квадрату напряжения машины и почти не изменяются при изменении токов в обмотках. Потери от перемагничивания магнитопроводов полями рассеяния обмоток пропорциональны квадрату тока. Эти потери относятся к категории нагрузочных добавочных потерь, зависящих от тока нагрузки. [12]
Токи, индуктированные в роторных контурах, принимают участие в образовании магнитного поля взаимной индукции и потокосцеплений с фазами обмотки статора. Для расчета этих потокосцеплений нужно знать взаимные индуктивности роторных контуров с фазами обмотки статора. [13]
Определить сопротивление взаимной индукции, его составляющие и реактивную мощность, необходимую для образования магнитного поля взаимной индукции. [14]
В установившемся симметричном режиме в обмотке якоря имеется система токов /, образующих основную гармоническую МДС Fam и магнитное поле взаимной индукции, которые вращаются со скоростью ротора и занимают определенное положение по отношению к осям ротора dug. Такая система токов в обмотке якоря называется системой токов прямой последовательности. [15]