Cтраница 2
![]() |
Схематический вид индуктора линейной индукционной машины с явновыраженными шунтирующими участками на концах индуктора. [16] |
В связи с этим рассматриваемые магнитные поля и потоки в отличие от нормального бегущего поля называют также пульсирующими. [17]
![]() |
Схематический чертеж индукционного прибора с вращающимся цилиндром.| Схематический чертеж индукционного прибора с бегущим полем, с короткозамкну-тым витком и вращающимся диском. [18] |
Схематический чертеж рис. 11 - 13 дает понятие об устройстве приборов с бегущим полем. [19]
![]() |
J. Схема линейного двигателя с [ IMAGE ] Зависимость магнитной про-гибкой магнитной системой ницаемости от пространственной коор. [20] |
Двухфазная или трехфазная обмотка наматывается в виде спирали / на трубу и создает бегущее поле. [21]
Бегущее магнитное поле индуктирует в металле вихревые токи, в результате взаимодействия которых с бегущим полем создаются электромагнитные усилия на металлическую пластину. Случай движущейся металлической пластины может быть сведен к случаю неподвижной пластины. Действительно, вихревые токи, индуктируемые в пластине, определяются только скоростью движения магнитного поля относительно пластины, поэтому при расчете можно считать пластину неподвижной, а магнитное поле бегущим со скоростью, равной разности скорости движения внешнего бегущего магнитного поля и скорости движения пластины. Практически для исследования при различных скоростях движения поля относительно пластины достаточно соответственно изменять частоту источника трехфазного напряжения. [22]
![]() |
Огибающие кривые магнитного потока в ярме при 2р - 6 и k 0. [23] |
Средний член правой части ( 4 - 54) определяет пульсирующий поток в ярме, обусловленный бегущим полем в зазоре. [24]
В случае использования замедляющих систем с периодической структурой ( устройства типа цепных схем) возникает возможность возбуждения бегущего поля не только с помощью основной волны, но и с помощью одной из п р о с т р а и с т в е н ы х гармоник. Проведенное в § 13 - 17 рассмотрение работы ламп бегущей волны показало, что значительное усиление получается только тогда, когда фазовая скорость волны в замедляющей системе при отсутствии электродного потока приблизительно совпадает со скоростью движения электронов. Это совпадение не обязательно должно быть с основной волной; оно может быть и с одной из пространственных гармоник. Правда, усиление при возбуждении лампы на одной из высших пространственных гармоник меньше, чем для основной волны, так как соответствующее сопротивление связи [ определяемое уравнением ( 13 - 142), в котором квадрат напряженности поля соответствующей гармоники разделен на общую проходящую мощность ] в этом случае меньше. [25]
Скольжение в линейном асинхронном двигателе: s ( Vi-Vrf / Vi, где Vi2rfi - линейная скорость бегущего поля; Vj - линейная скорость - перемещения подвижной части; т - полюсное деление. [26]
Вообще вопрос о том, можно ли переносить результаты, полученные для постоянного магнитного поля, на течение в бегущем поле, не выяснен окончательно. [27]
![]() |
Схематическое устройство индукционного счетчика. [28] |
Движущий механизм счетчика состоит из нескольких неподвижных катушек, связанных между собой маг-нитопроводами из ферромагнитного материала и создающих вращающее или бегущее поле, которые индуктируют токи в подвижной части ( алюминиевом диске) счетчика и вызывают его круговое движение. [29]
Из (33.4) следует, что индукция под активной частью индуктора состоит из трех составляющих: периодически изменяющейся вдоль индуктора ( индукция бегущего поля) - первое слагаемое; изменяющейся по закону ch рг / - индукция пульсирующего поля, определяемого шунтирующим действием участков У активной части индуктора; изменяющейся по закону sb р - индукция пульсирующего поля, определяемого конечным значением магнитной проницаемости ц магнитопровода ЛД. [30]