Cтраница 3
Трансформатор во время работы потребляет активную мощность, идущую на покрытие потерь в обмотках, магнитопроводе и элементах конструкции трансформатора, и реактивную мощность, идущую на создание магнитных полей. [31]
За эту ( рабочую) часть полупериода генератор отдает в сеть энергию, необходимую для работы включенных токоприемников, и, кроме того, энергию, необходимую для создания магнитных полей в двигателях и трансформаторах. В течение остальной части полупериода, когда происходит расформирование магнитных полей, энергия, накопленная в них, оказывается не только достаточной для работы токоприемников, но часть ее возвращается обратно генератору и идет на ускорение его вращения. Этот процесс повторяется при каждом полупериоде изменения напряжения, и поэтому по сети не только передается полезная ( активная) энергия, необходимая для работы токоприемников, но, кроме того, происходит непрерывный обмен энергией между генератором и потребителем, имеющим индуктивную нагрузку. Этот обмен энергией вызывает излишние потери в проводах. [32]
В настоящее время отклонение электронного луча в приемных телевизионных трубках осуществляется при помощи магнитного поля. Для создания отклоняющих магнитных полей на горловину трубки надевается отклоняющая система, состоящая из двух пар отклоняющих катушек. [33]
Задача повышения величины поля в зазоре находится обычно в противоречии с задачей улучшения его однородности. Трудности создания высокооднородных магнитных полей с индукцией выше 10 - 15 кгс прогрессивно возрастают по мере увеличения поля. Хюбер и Примас [49] высказали предположение, что для каждого материала существует некоторая критическая индукция В0, выше которой наблюдается внезапное резкое изменение конфигурации поля, причем при дальнейшем увеличении индукции неоднородность быстро возрастает. [34]
Регулирование реактивной мощности в энергосистемах имеет такое же важное значение, как и активной мощности. Реактивная мощность необходима для создания магнитных полей в электротехнических устройствах энергосистемы, и распределение ее в установившихся и переходных процессах во многом определяет устойчивую работу энергосистемы. [35]
![]() |
Суточный график активных цагрузок, построенный по точкам. [36] |
Передача и распределение электроэнергии сопровождаются потерями активной мощности на нагревание проводов линий электросетей, обмоток и стали трансформаторов. Реактивная мощность расходуется на создание магнитных полей электрических линий и в трансформаторах. [37]
В электротехнике и радиотехнике исключительно велика роль ферромагнитных материалов. Во всех устройствах для создания магнитных полей внутрь токовых катушек обязательно помещаются ферромагнитные сердечники, резко усиливающие напряженность магнитных полей. В электромагнитах, создающих постоянные магнитные поля, сердечник делается сплошной. Однако при работе гоа высоких и сверхвысоких частотах уже нельзя применять сплошные ферромагнитные сердечники, так как возникающие индукционные вихревые токи нагревают их. [38]
В настоящее время существует два способа получения магнитных полей, для поддержания которых не требуется тратить энергии, - постоянные магниты и сверхпроводниковые соленоиды. Исторически открытие и развитие этих способов создания магнитных полей были весьма различны. Однако открытия, сделанные недавно, показали, что физические условия, при которых они наблюдаются, имеют много общего. В обоих случаях величина магнитного поля сильно зависит от наличия примесей, неоднородностей, дефектов решетки, термической и механической обработки материала. В обоих случаях наблюдается расхождение между теорией идеальных явлений и наблюдавшимися на практике свойствами. [39]
Все перечисленные методы предназначены для создания стационарного магнитного поля, продолжительность существования которого превышает, по крайней мере, несколько минут. К настоящему времени хорошо развиты методы создания магнитных полей, существующих малые доли секунды, - импульсных магнитных полей. Для ряда экспериментов продолжительность, существования такого поля 1 мс вполне достаточна. [40]
Для удержания плазмы в торе необходима более сложная форма магнитного поля. Все предлагаемые для этого способы сводятся к созданию винтовых магнитных полей. Проще всего это достигается в ловушках, где вдоль магнитного поля по плазме течет сильный электрический ток. Ток в плазме возбуждается индукционным способом: плазма играет роль вторичной обмотки трансформатора; первичной обмоткой служит кольцевой проводник, - по которому пропускается переменный ток. Текущий по плазме ток создает вокруг себя кольцевое магнитное поле, которое, складываясь с внешним продольным, образует винтовое поле. [41]
Величину PUJ называют активной мощностью, выделяющей тепло в сопротивлении R. Qt / t / - реактивная мощность, необходимая для создания магнитных полей. [42]
Для автоматический дуговой сварки под флюсом ПОЛУЧИЛИ широкое распространение трансформаторы с управляемым магнитным шунтом. Принцип действия этого трансформатора и формирование его внешней падающей характеристики основаны на создании повышенных магнитных полей рассеяния при изменении магнитного насыщения управляемого шунта. Этот шунт имеет обмотку управления, которую подключают к источнику постоянного напряжения. Увеличение тока / у, протекающего по обмотке управления, вызывает увеличение магнитного насыщения шунта, что приводит к уменьшению индуктивного сопротивления обмоток и. Уменьшение магнитного насыщения шунта приводит к увеличению индуктивного сопротивления обмоток и, следовательно, к уменьшению сварочного тока. [43]
Поле такой линзы может быть описано экспоненциальной моделью, рассмотренной в разд. Такие линзы по крайней мере так же эффективны, как обычные линзы, при создании высоко концентрированных магнитных полей. [44]
Благодаря указанному купрокспые В. Они широко применяются для зарядки аккумуляторов, в технической электрохимии, для питания электромагнитов, служащих для создания магнитных полей, применяются также для целей телемеханики и телеавтоматики и наконец широчайшее применение твердые В. Единственным крупным недостатком купрокеного В. [45]