Cтраница 1
Возбуждающее магнитное поле может быть как постоянным, так и переменным. [1]
Возбуждающее магнитное поле может быть как постоянным, так и переменным. Преимуществом постоянного магнитного поля является отсутствие источника питания ( в случае использования постоянного магнита), что повышает надежность работы датчика, облегчает борьбу с помехами от посторонних переменных электромагнитных полей. Существенный недостаток датчика с постоянным магнитом заключается в поляризации электродов датчика, нарушающей градуировку прибора и вносящей дополнительную погрешность. Поляризация может быть ослаблена применением платиновых, графитовых, каломельных и других электродов. [2]
Возбуждающее магнитное поле может быть как постоянным, так и переменным. [3]
Ступенчато меняющиеся поля характеризуются постоянным по величине возбуждающим магнитным полем В0 до момента t О ( или при t 0) и исчезновением его после t O. В этом случае магнитное Я и электрическое Е поля, создаваемые в проводящих средах вблизи источника возбуждения, исчезают не сразу, а постепенно, затухая вследствие тепловых потерь. Этот процесс называется переходным процессом, или становлением поля, а характер поля называют неустановившимся, или нестационарным. [4]
![]() |
Схема магнитострикцион-ного ультразвукового генератора.| Схема ультразвукового генератора с пьезокристаллом. [5] |
Катушка Lv находится в анодной цепи и создает возбуждающее магнитное поле. В катушке L2, включенной в сеточную цепь, вследствие колебаний намагниченного стержня создается электродвижущая сила. Благодаря магнитострикции поддерживаются незатухающие колебания генератора, возникающие на собственной частоте стержня. В данной конструкции магнитострикционный стержень зажат между двумя ножами, а катушки LJ и L2 заключены в металлические экраны во избежание прямой магнитной связи. Кроме того, эти катушки намотаны вокруг стержня так, чтобы между ними осуществлялась положительная обратная связь. Конденсатор переменной емкости С позволяет увеличить связь между контурами. [6]
Для получения максимального - выходного сигнала величину подмагничивания выбирают такой, чтобы рабочая точка находилась в середине самого крутого участка характеристики В f ( H) и частота / возбуждающего магнитного поля равнялась частоте / собственных колебаний ферромагнитного тела. [7]
![]() |
Разновидности феррозондов с поперечным возбуждением. [8] |
Последние изготовляются чаще всего методом электрического осаждения на керамическую металлизированную основу. Возбуждающее магнитное поле образуется в этом случае с помощью тороидальной обмотки или осевого проводника, через которые пропускают переменный электрический ток. [9]
На внутренней поверхности кольцевой магнитной системы в два ряда в шахматном порядке расположены полюса магнито-проводов обмоток возбуждения и вторичных. Вследствие явления магнитной анизотропии, возникающей в материале приводного вала под воздействием напряжений кручения, образуется асимметрия возбуждающего магнитного поля, которая воспринимается вторичными обмотками и преобразуется ими в выходное напряжение датчика. [10]
Рассматривая работу устройства РПН, замечаем следующие особенности: 1) контакты контактора замыкают и размыкают ток, поэтому они подвергаются воздействию электрической дуги; 2) контакты избирателя замыкаются и размыкаются без разрыва тока, а следовательно, при отсутствии дуги; 3) приводной механизм должен обеспечить описанную последовательность размыкания и замыкания контактов, при которой исключается возможность разрыва цепи питания потребителя и возможность появления дуги на контактах избирателя; 4) реактор служит для ограничения циркулирующего тока в процессе коммутации в пределах допустимого значения ( при малом индуктивном сопротивлении реактора ток был бы слишком велик, а при чрезмерно большом сопротивлении в промежуточных положениях устройства, показанных на рис. 1 - 9 6, г, имело бы место значительное падение напряжения в реакторе; поэтому выбирают некоторое оптимальное значение сопротивления реактора); 5) в нормальных рабочих положениях устройства ( рис. 1 - 9 а, д), а также в положении моста ( рис. 1 - 9 в) нагрузочный ток распределяется поровну между двумя обмотками реактора. Эти токи, будучи направлены навстречу друг другу, практически не создают падения напряжения, так как обе половины обмотки реактора оказываются соединенными встречно-параллельно и не создают возбуждающего магнитного поля в магнитопро-воде. Избиратель и реактор размещают обычно в баке трансформатора, а контактор помещают в отдельном масляном баке, чтобы предотвратить разложение масла в трансформаторе. [11]
Изучаются импульсы напряженности электромагнитного поля, связанные с грозовыми явлениями в атмосфере ( разрядами молний) и называемые атмосфериками. Атмосферики представляют собой нерегулярные либо квазисинусоидальные колебания ( с частотой несколько килогерц - сотни герц), характеризующиеся горизонтальной компонентой магнитного поля. Горизонтальная компонента магнитного переменного поля возбуждает хорошо проводящие вертикально залегающие пласты, ориентированные перпендикулярно к направлению возбуждающего магнитного поля. Теория метода имеет много общего с теорией низкочастотных индуктивных методов и магнитотеллурического поля. [12]
Гельмгольца, оси которых параллельны оси съемной катушки. В соответствии с законом электромагнитной индукции в съемной катушке возникает напряжение, пропорциональное скорости изменения общего потока, пронизывающего ее. Из-за взаимной индукции съемной катушки и катушек Гельмгольца, этот поток обычно имеет большую ложную компоненту. Напряжение, индуцируемое этой компонентой, компенсируется напряжением, возникающим в компенсирующей катушке, находящейся внутри катушек Гельмгольца, но вдали от пленки. Для получения петли гистерезиса напряжение съемной катушки после интегрирования и усиления подается на вертикальные пластины осциллографа, а напряжение, пропорциональное возбуждающему магнитному полю, прикладывается к горизонтальным пластинам. [14]