Cтраница 2
В результате взаимодействия поля тока / с током I t в обмотке возбуждения ротора, образующим МДС Ff, на ротор действует электромагнитный момент М, направленный против вращения. [16]
В результате взаимодействия неподвижного поля, создаваемого апериодическими токами статорной обмотки, с апериодическими токами роторных обмоток, затухающих с постоянными времени Т а и 7, и с установившейся составляющей тока возбуждения iBO создается знакопеременный электромагнитный момент, имеющий частоту вращения, который затухает с постоянной времени Та. Первый импульс действующего на вал тормозного момента обычно достигает весьма большого значения и имеет характер удара. Вследствие того что ротор стремится занять продольное положение относительно потока, создаваемого апериодическими составляющими тока статора, этот момент имеет также составляющую двойной частоты вращения. В яв-нополюсных генераторах, не имеющих демпферной обмотки, составляющая двойной частоты может достичь значительной величины. [17]
В результате взаимодействия поля тока / с током / / в обмотке возбуждения ротора, образующим МДС FJ, на ротор действует электромагнитный момент М, направленный против вращения. [18]
В результате взаимодействия неподвижного поля, создаваемого апериодическими токами статорной обмотки, с апериодическими токами роторных обмоток, затухающих с постоянными времени Т д и Т, и с установившейся составляющей тока возбуждения / во создается знакопеременный электромагнитный момент, имеющий частоту вращения, который затухает с постоянной времени Та. Первый импульс действующего на вал тормозного момента обычно достигает весьма большого значения и имеет характер удара. Вследствие того что ротор стремится занять продольное положение относительно потока, создаваемого апериодическими составляющими тока статора, этот момент имеет также составляющую двойной частоты вращения. В ян-нополюсных генераторах, не имеющих демпферной обмотки, составляющая двойной частоты может достичь значительной величины. [19]
Векторная диаграмма при. [20] |
В результате взаимодействия поля статора с током ротора образуется тормозящий момент. [21]
Для обеспечения взаимодействия свч поля с веществом кристалл парамагнетика помещают в резонатор или в волновод, а усилители соответственно называют резонаторными или усилителями с бегущей волной. [22]
Таким образом, взаимодействие поля линии с п электронными пучками приводит к появлению ( 2л - - 1) волн вместо одной невозмущенной - волны. [23]
Однако при рассмотрении взаимодействия поля и квантовых частиц создаваемое этими частицами поле ( поле излучения) с необходимостью должно квантоваться. [24]
Нас интересуют процессы взаимодействия поля излучения с атомными частицами, в результате которых совершаются переходы между состояниями этих частиц. Если поле излучения представляет собой совокупность элементарных квантов излучения - фотонов ( см. [ 5, § 2 ]), то в результате таких переходов число фотонов изменяется. [25]
Схема токовых петель.| Схема продвижения ЦМД на пермаллоевых аппликациях. [26] |
МСЛ, обусловленное взаимодействием поля ЦМД с магнитными зарядами, наводимыми полями рассеяния ЦМД на границах раздела магнитных сред, входящих в состав продвигающих схем. [27]
Схема токовых петель.| Схема продвижения ЦМД на пермаллоевых аппликациях. [28] |
МСЛ, обусловленное взаимодействием поля ЦМД с магнитными зарядами, наводимыми полями рассеяния ЦМД на розницах раздела магнитных сред, входящих в состав продвигающих схем. [29]
МСЛ, обусловленное взаимодействием поля ЦМД с магнитными зарядами, наводимыми полями рассеяния ЦМД на границах раздела магнитных сред, входящих в состав продвигающих схем. [30]