Магнитодвижущая сила - обмотка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Второй закон Вселенной: 1/4 унции шоколада = 4 фунтам жира. Законы Мерфи (еще...)

Магнитодвижущая сила - обмотка

Cтраница 1


Магнитодвижущая сила обмотки, равная произведению тока на число витков, остается неизменной. Таким образом, магнитный поток обмотки и вращающий момент остаются неизменными.  [1]

2 Поле реакции якоря.| Картины поля при холостом ходе ( а, отсутствии тока в обмотке возбуждения ( б и при наложении полей возбуждения и якоря ( в.| Кривые магнитной индукции в зазоре. [2]

Магнитодвижущая сила обмотки якоря в зазоре имеет треугольное распределение 2 и проходит через нуль посредине главных полюсов. Из-за большого различия воздушных зазоров по продольной и поперечной осям машины кривая индукции поля 3 якоря отличается от МДС обмотки якоря.  [3]

Магнитодвижущая сила обмотки добавочных полюсов должна создать в зоне коммутации магнитное поле, индуктирующее в коммутируемой секции ЭДС коммутации Ек, направленную встречно реактивной ЭДС Ev. Электродвижущая сила Ек должна быть несколько больше Ер, чтобы процесс коммутации протекал с некоторым ускорением. При расчете индукции в воздушном зазоре под добавочными полюсами Въл принимают расчетное значение реактивной ЭДС.  [4]

Магнитодвижущая сила обмотки якоря Fam и ее продольная и поперечная составляющие Fdm, Fqm отличаются по форме от МДС обмотки возбуждения Ff. Магнитодвижущая сила якоря распределена по поверхности синусоидально; распределение МДС возбуждения значительно отличается от синусоидального. Это обстоятельство затрудняет сложение МДС якоря и возбуждения. Поэтому для упрощения расчетов синусоидальные МДС якоря заменяются эквивалентными МДС обмотки возбуждения, выбранными по условиям сохранения основных гармонических индукции в зазоре и ЭДС, индуктированных в обмотке якоря.  [5]

Магнитодвижущая сила обмотки якоря Fam и ее продольная и поперечная составляющие Fam, Fqm отличаются по форме от МДС обмотки возбуждения Ff. Магнитодвижущая сила якоря распределена по поверхности синусоидально; распределение МДС возбуждения значительно отличается от синусоидального. Это обстоятельство затрудняет сложение МДС якоря и возбуждения. Поэтому для упрощения расчетов синусоидальные МДС якоря заменяются эквивалентными МДС обмотки возбуждения, выбранными по условиям сохранения основных гармонических индукции в зазоре и ЭДС, индуктированных в обмотке якоря.  [6]

Магнитодвижущая сила обмотки якоря Fam и ее продольная и поперечная составляющие Fdm, Fgm отличаются по форме от МДС обмотки возбуждения Ff. Магнитодвижущая сила якоря распределена по поверхности синусоидально; распределение МДС возбуждения значительно отличается от синусоидального. Это обстоятельство затрудняет сложение МДС якоря и возбуждения. Поэтому для упрощения расчетов синусоидальные МДС якоря заменяются эквивалентными МДС обмотки возбуждения, выбранными по условиям сохранения основных гармонических индукции в зазоре и ЭДС, индуктированных в обмотке якоря.  [7]

Магнитодвижущая сила обмотки положительной обратной связи складывается в магнитном усилителе при работе регулятора с магнитодвижущей силой обмотки управления измерительного органа, определяя общую суммарную магнитодвижущую силу, влияющую на ток выхода магнитного усилителя.  [8]

9 Схема замещения фазы Л прямой и обратной последовательностей с учетом высших пространственных гармоник. [9]

Причиной возникновения пространственных гармонических магнитного поля является несинусоидальность кривой магнитодвижущей силы обмотки статора, обусловленная дискретным распределением проводников по пазам. Несинусоидальное поле, созданное током статора, наводит в стержнях беличьей клетки ротора большой спектр ЭДС и токов различной частоты. Для статора записывается по одному уравнению для прямой и обратной последовательностей, а для ротора уравнения записываются отдельно для каждой гармонической.  [10]

11 Статические характеристики электромагнита постоянного тока. [11]

Тяговая сила электромагнита зависит от его конструкции, размеров, магнитодвижущей силы обмотки и магнитных свойств стали.  [12]

13 Магнитная цепь с кольцевым магнитопроводом.| Кривые В ( Н для ферромагнитного ( а и неферромагнитного ( б материалов. [13]

Полученное соотношение показывает, что средняя напряженность магнитного поля является удельной магнитодвижущей силой обмотки и зависит только от размеров колец. Напряженность магнитного поля кольцевого магнитопровода ( без учета полей рассеяния) не зависит от его магнитных свойств и равна магнитодвижущей силе обмотки, приходящейся на единицу длины средней линии магнитопровода.  [14]

Из рассмотрения вращающих моментов различных реле следует, что их значения зависят от магнитодвижущих сил обмоток. Поэтому необходимо рассмотреть возможность получения магнитодвижущих сил с заданной зависимостью от подведенных электрических величин.  [15]



Страницы:      1    2    3