Cтраница 2
Я в сечениях 3 и 4 определяют направление векторов S. Поток электромагнитного поля входит в якорь и в сердечник через их боковые поверхности. [16]
Вектор 5 во всех точках перпендикулярен к линиям индукции В и направлен в сторону движения полюса. Поток электромагнитного поля начинается у сбегающего края полюса А, проходит через воздушный зазор между статором и ротором и заканчивается у набегающего края полюса В. [17]
![]() |
Проникновение электромагнитного поля внутрь провод ника. а - при постоянном токе. 6 - при переменном токе высокой. [18] |
Описанная картина меняется при переходе к переменному току высокой частоты, когда резко проявляется поверхностный эффект. В этом случае поток электромагнитного поля также проникает из внешнего окружающего пространства внутрь проводника через его наружную поверхность. Однако внутри проводника этот поток затухает не по линейному закону ( 146), как это имеет место при постоянном токе, а по экспоненциальному. [19]
Таким образом, индуктивная нагрузка ослабляет магнитное поле в воздушном зазоре, а емкостная его усиливает. В соответствии с этим увеличивается или уменьшается вектор 5 и поток электромагнитного поля, циркулирующий в воздушном зазоре. Однако его направление не изменяется. Он не поступает ни в статор, ни в ротор. [20]
Подынтегральное выражение первого члена в левой части уравнения (5.23) представляет собой плотность электрической и магнитной энергии или запасенную энергию единицы объема поля. Вектор W Efi называют вектором Умова - Пойнтин-га и он выражает плотность потока электромагнитного поля через единицу поверхности, охватывающей объем V поля. [21]
![]() |
Поток электромагнитного поля проводов, проходящих через экран. [22] |
Напряженность электрического поля внутри проводящей стенки равна нулю. Значит там равен нулю и вектор S. Поток электромагнитного поля не может пройти через проводящий экран. Однако в тех местах, где проводники проходят через изоляционные прослойки в стенке, напряженность электрического поля резко возрастает. В связи с этим возрастает и плотность потока поля. Линии вектора S устремляются в зазоры между экраном и проводами. Весь поток электромагнитного поля, как бы огибая экран, проходит через изоляционные прослойки. [23]
![]() |
Пути движения потока поля в реактивной катушке с обмоткой на обоих сердечниках. [24] |
В результате этого векторы S0, исходящие из наружной поверхности катушек, в окне магнитопро-вода направлены навстречу друг другу. На линии MN, проходящей посредине окна, напряженность магнитного поля равна нулю. Поток электромагнитного поля не может пройти через эту линию. [25]
![]() |
Поток электромагнитного поля в плоском конденсаторе. [26] |
Это показано на рис. 32 и относится к нарастанию напряжения. При убывании напряжения векторы S меняют свое направление на прямо противоположное. Поток электромагнитного поля в конденсаторе, питаемом переменным током, пульсирует с удвоенной частотой по отношению к частоте сети. [27]
Однако не весь поток поля проникает внутрь проводника. Часть этого потока отражается у границы раздела и получает обратное направление. В предельном случае, когда удельная проводимость материала бесконечно велика ( j со), поток электромагнитного поля полностью отражается от поверхности проводника. Электромагнитное поле в сверхпроводник не проникает. [28]
Если ротор имеет угловую скорость большую, чем вращающееся магнитное поле, Ш ] св2 ( рис. 59, в), то асинхронная машина работает в качестве генератора. Реакция ротора Вг меняет свое направление на противоположное по сравнению с тем, что имело место при работе асинхронного двигателя ( рис. 59, б) Индукция основного поля Вй и индукция поля реакции Вг складываются и дают индукцию В, наклоненную в сторону, противоположную движению поля. Вектор S, перпендикулярный к Е и к В, наклонен в сторону статора. Поток электромагнитного поля направлен от ротора к статору. [29]
Электромагнитное поле возникает в генераторе / за счет других видов материи. Оно выходит из генератора, двигаясь по диэлектрику его пазов, а потом в пространстве, окружающем провода. Движение поля здесь происходит по преимуществу в зоне, прилегающей непосредственно к проводам. Наибольшей плотности поток электромагнитного поля достигает на поверхности проводов линии передачи. [30]