Ротор - поле - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Митчелла о совещаниях: любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Законы Мерфи (еще...)

Ротор - поле

Cтраница 1


Ротор поля Е3 в каждой точке пространства равен взятой с обратным знаком производной по времени от вектора В.  [1]

Ротор поля Ед в каждой точке пространства равен взятой с обратным знаком производной по времени от вектора В.  [2]

Поток ротора поля через поверхность 5 равен циркуляции вектора по границе этой поверхности.  [3]

Мы хотим теперь рассмотреть ротор поля примерно так же, как рассматривали дивергенцию. Мы вывели теорему Гаусса, вычисляя интеграл по поверхности, хотя с самого на чала отнюдь не было ясно, что мы будем иметь дело с дивергенцией.  [4]

При определенных скоростях вращения ротора поля некоторых гармоник, вызванных зубчатостью статора или ротора, могут вращаться с одинаковой скоростью и быть неподвижными относительно друг друга.  [5]

Для генераторного режима машины характерно опережение ротором поля статора, при этом взаимодействие токов статора и поля машины создает механическую силу, тормозящую вращение ротора; эту силу должен преодолевать первичный двигатель машины.  [6]

Из (52.1) вытекает, что при вычислении ротора поля в магнетиках мы сталкиваемся с затруднением, аналогичным тому, с которым мы столкнулись при рассмотрении электрического поля в диэлектриках ( см. формулу (19.1)): для того чтобы определить ротор В, нужно знать плотность не только макроскопических, но также и молекулярных токов. Плотность же молекулярных токов в свою очередь зависит от значения вектора В. Оказывается, можно найти такую вспомогательную величину, ротор которой определяется лишь плотностью макроскопических токов.  [7]

Итак, в любой точке М проекция ротора поля на любое направление п равна отношению циркуляции поля по бесконечно малому контуру, перпендикулярному к п, к площади, охватываемой этим контуром.  [8]

Из (52.1) вытекает, что при вычислении ротора поля в магнетиках мы сталкиваемся с затруднением, аналогичным тому, с которым мы столкнулись при рассмотрении электрического поля в диэлектриках ( см. формулу (19.1)): для того чтобы определить ротор В, нужно знать плотность не только макроскопических, но также и молекулярных токов. Плотность же молекулярных токов в свою очередь зависит от значения вектора В. Оказывается, можно найти такую вспомогательную величину, ротор которой определяется лишь плотностью макроскопических токов.  [9]

Оказывается, что свойство соленоидальности поля тесно связано с понятием ротора поля, что вытекает из следующей теоремы.  [10]

Но эти три условия означают не что иное, как равенство нулю всех трех компонент ротора поля А.  [11]

При присоединении обмоток статора к сети переменного напряжения образуется вращающее магнитное поле, увлекающее за собой ротор поля.  [12]

Это уравнение выражает локальную связь между электрическим и магнитным полями: изменение поля В во времени в данной точке определяет ротор поля Е в этой же точке. Отличие же VX Е от нуля свидетельствует о наличии самого электрического поля.  [13]

Вследствие вращения ротора поля, создаваемые апериодическими составляющими тока статора, вызывают в обмотках ротора периодические токи основной частоты, а поля, создаваемые апериодическими составляющими токов роторных обмоток, - гармонические составляющие основной частоты в токе статора. Кроме того, вследствие неодинаковой магнитной проводимости по продольной и по поперечной осям ротора возникает вторая гармоническая тока статора, затухающая с постоянной времени Та апериодического процесса статора. Так как по условию до короткого замыкания генератор работает без нагрузки ( 60), то поток реакции якоря при коротком замыкании направлен по продольной оси ротора. Поэтому в поперечном контуре демпферной обмотки отсутствует апериодическая составляющая, определяемая начальным изменением потока.  [14]

Вследствие вращения ротора поля, создаваемые апериодическими составляющими тока статора, вызывают в обмотках ротора периодические токи основной частоты, а поля, создаваемые апериодическими составляющими токов роторных обмоток, - гармонические составляющие основной частоты в токе статора. Кроме того, вследствие неодинаковой магнитной проводимости по продольной и по поперечной осям ротора возникает вторая гармоническая тока статора, затухающая с постоянной времени Та апериодического процесса статора. Так как по условию до короткого замыкания генератор работает без нагрузки ( 90), то поток реакции якоря при коротком замыкании направлен по продольной оси ротора. Поэтому в поперечном контуре демпферной обмотки отсутствует апериодическая составляющая, определяемая начальным изменением потока.  [15]



Страницы:      1    2