Cтраница 3
На вихревые токи, возникающие в массивных проводниках при их движении в магнитном поле, действуют амперовы силы. В согласии с правилом Ленца вихревые токи имеют такое направление, что действующие на них амперовы силы должны тормозить движение проводника. [31]
Индукционные токи могут возбуждаться и в сплошных массивных проводниках. В этом случае их называют токами Фуко или вихревыми токами. Электрическое сопротивление массивного проводника мало, поэтому токи Фуко могут достигать очень большой силы. [32]
Если в переменном магнитном поле находится какой-либо массивный проводник, то вихревое электрическое поле вызывает в этом проводнике индукционный ток. Плотность этого тока в какой-либо точке проводника по закону Ома равна j Xf. Так как линии напряженности Е замкнуты, то и линии тока также замыкаются внутри проводника, отчего такие токи получили название вихревых токов. [33]
В большинстве случаев в крупных электрических машинах массивные проводники не являются одиночными. В связи с этим при расчете электромагнитного поля проводника необходимо учитывать влияние на него полей, созданных токами в других проводниках. Это явление, широко известное под названием эффекта близости, вызывает дополнительное изменение добавочных потерь, выделяющихся в проводнике, приводит к изменению его параметров. [34]
Если в переменном магнитном поле находится какой-либо массивный проводник, то вихревое электрическое поле вызывает в нем индукционный ток. Плотность этого тока в какой-либо точке проводника по закону Ома равна j ЛЕ. Так как линии напряженности Е замкнуты, то и линии тока также замыкаются внутри проводника, отчего такие токи получили название вихревых токов. [35]
Рассмотрим распределение плотности тока в местах изгиба массивного проводника при протекании в нем постоянного тока. Результат этого расчета помимо самостоятельного значения может быть использован в качестве первого приближения при рассмотрении процессов на переменном токе. [36]
Индх кционные токи, гнлнпкакнцие - в массивных проводниках при их движении н магнитном поле или под влиянием переменного магнитного поля, называются вихревыми токами, или токами Фуко. [37]
![]() |
Зависимость поверхностного сопротивления ( а и Т КС ( б металлической пленки от толщины для участков с различной структурой. [38] |
Проводимость и ТКС сплошных пленок являются характерными для массивных проводников, однако они в несколько раз меньше из-за влияния границ и дефектов. [39]
Ускоритель плазмы ( рельсотрон) состоит из двух параллельных массивных проводников ( рельсов), лежащих в плоскости, перпендикулярной магнитному полю индукции В. Между точками А и С в водороде поджигают электрический разряд. [40]
Если в пространстве между магнитами ( рис. 200) поместить массивный проводник, например цилиндр с осью вращения, перпендикулярной плоскости рисунка, то во вращающемся поле он будет приведен во вращение в направлении вращения поля. Происходящие при этом физические процессы аналогичны тем, которые осуществляются при создании поля вращающимися постоянными магнитами. [41]
![]() |
Явление взаимоиндукции. [42] |
Для устранения или ограничения вихревых токов в некоторых электротехнических устройствах массивные проводники изготовляют большего сопротивления ( это достигается введением в состав металла специальных примесей) или изготавливают их из отдельных тонких пластин, изолированных одна от другой. [43]
Такие токи идут по замкнутым кривым путям, целиком лежащим внутри массивного проводника. Они называются токами Фуко. Ввиду ничтожного сопротивления, представляемого такими короткими замкнутыми кольцами внутри сплошного проводника, токи Фуко могут достигать весьма большой силы и производить различные механические и тепловые действия. [44]
Снижение критического тока в катушке объясняется неравномерностью распределения тока в массивном проводнике. Проводник можно представить в виде бесконечного числа токовых слоев, каждый из которых находится в условиях, отличающихся от условий других слоев. [45]