Компенсирующее поле - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Компенсирующее поле

Cтраница 3


Для того чтобы остановить ее движение, необходимо изменить компенсирующую разность потенциалов. Так как массу частички можно считать постоянной, то изменение компенсирующего поля определяет изменение заряда частички.  [31]

32 Схема двухкаскадного рототрола. FS-управляющая обмотка первой ступени только на полюсах Pi и Р3. SS - обмотка возбуждения второй ступени на всех полюсах. Ct - компенсирующие обмотки только на полюсах Р2 и Pt. Сг - компенсирующие обмотки на всех полюсах. SE - обмотки самовозбуждения на всех полюсах. - - - - - - - ток, нагрузки.| Токи якоря в двухкаскадяом рототроле. [32]

Значительно усиленные магнитные потоки и возросшие потенциалы на щетках, вызванные током возбуждения второй ступени, накладываются на потоки и потенциалы, производимые током возбуждения управляющей обмотки, но не нарушают первоначальной разности потенциалов между щетками Вг и В3, требующейся для поддержания тока возбуждения второй ступени. Этот ток протекает через проводники якоря, как показано на рис. 12 - 42, и возбуждает в полюсах Ра и Р4 магнитный поток Фа, который в свою очередь создает разность потенциалов между щетками В2 и В4, вследствие чего начинает протекать ток в компенсирующей обмотке С2 и в обмотке якоря между этими щетками. Компенсирующие обмотки Ct монтируются на полюсах Ра и Р4 и противодействуют магнитному потоку Фа, но не уничтожают его полностью. Некомпенсированная часть магнитного потока создает между щетками Вг и В4 напряжение, которое активизирует, обмотки Са вторичного компенсирующего поля.  [33]

34 Типичные образцы для измерения магнитных хар-к материала. а - кольцеобразный. б - эллипсоидальный ( в коарцитиметре. s - нолосоьой или стержневой ( в пермеаметре. / - образец из испытуемого материала. 2 - намагничивающая обмотка. 3 - измерит, обмотка для измерения магнитной индукции в образце. / - ярмо из магнитно-мягкого материала высокой проницаемости.| Нек-рые магнитные хар-ки ферромагнитного материала. а - при циклич. изменении магнитного состояния между симметричными пределами. б - при изменении магнитного состояния между несимметричными пределами. 1 - симметричные петли гистерезиса. 2 - основная кривая намагничивания. 3 - частные петли гистерезиса. [34]

Магнитный поток Ф обычно измеряют ин-дукц. Приращение потока за нек-рый промежуток времени определяют, интегрируя наводимую в обмотке эдс за этот промежуток. Измерение Н в ферромагнитной среде 1 ( или в любой среде с неизвестной магнитной проницаемостью) но методу непосредственной оценки состоит в измерении Н в неферромагнитной среде 2 у поверхности раздела этих сред, параллельной силовым линиям, вдоль к-рой HlHz. Компенсирующее поле обычно создают системой обмоток с током и изменяют ток в обмотках, пока В ( или J) в точке измерений не обратится в нуль. В ферромагнитной среде тот же способ измерения приводит, в отсутствие поля от посторонних источников, к определению коэрцитивной силы Нс материала. Магнитное напряжение ( разность скалярных магнитных потенциалов, намагничивающую силу) вдоль заданного пути А К В: Г / Й4 - АКПН dl ( где dl - элемент пути интегрирования А КБ) обычно измеряют пндукц. Внутренность катушки должна оыть заполнена веществом с пост, магнитной проницаемостью [ га.  [35]

На рис. 300, а представлено взаимное расположение основного однородного магнитного поля и наложенного на него поперечного поля в плоскости, проходящей через ось симметрии прибора; на рис. 300, 6 - в плоскости, перпендикулярной этой оси. Линии /, 2, 3 и /, 3 на рис. 300, а не изображают действительных траекторий электронов, так как на этом рисунке не учтено вращение электронов вокруг оси симметрии. Очевидно, что вследствие симметрии задачи знание зависимостей r ( z) вполне достаточно для нахождения кольцевого изображения. При отсутствии компенсирующего поля траектории электронов, конечные участки которых в этом случае представлены пунктирными линиями / и 3, и конец траектории 2 образуют довольно широкое кольцевое изображение. Необходимо подобрать такую форму границы компенсирующего поля, чтобы свести ширину кольцевого изображения к нулю.  [36]

Проводник, в котором прекращается течение зарядов, является эквипотенциальным телом. А что представляет собой проводник, такой, как проволока, присоединенная к обоим зажимам батареи. Под действием электрического поля заряды текут через нее непрерывно. Установление для этого случая полной картины поля является задачей слишком сложной, чтобы это можно было здесь сделать, но тем не менее мы постараемся дать об этом поле некоторое представление. Поле внутри проводника не может выходить за пределы его поверхности. Если бы это происходило, то заряды притекали бы к поверхности до тех пор, пока не было бы образовано компенсирующее поле. И действительно, как только цепь замыкается, на поверхности появляется определенная концентрация зарядов.  [37]



Страницы:      1    2    3