Cтраница 2
Преобразователь астатического магнетометра ( рис. 97 д) для измерения тангенциальной составляющей градиента напряженности определяет степень намагничу вания трубопровода. Щелевой преобразователь ( рис. 97 е) измеряет степень намагничивания участков длиной несколько микрон. [16]
Постоянная составляющая анодного тока вызывает стабильное натяжение в магнитострикционном стержне. При возникновении небольшого изменения анодного тока происходит изменение степени намагничивания того конца стержня, который находится в анодной катушке. Это вызывает его удлинение или укорочение постепенно, в виде волны сжатия, передающееся на другой конец стержня. [17]
![]() |
Насыщающиеся трансформаторы, применяемые для управления маломощным двухфазным двигателем. [18] |
Ток в управляющих обмотках, однако, создает дополнительное намагничивающее поле, которое в одном трансформаторе складывается с полем, возникшим от тока смещения, а в другом вычитается из него. Отсюда следует, что управляющий ток создает различие в степени намагничивания двух трансформаторов, вызывая переменное выходное напряжение. Полярность и величина управляющего тока определяют фазу и амплитуду выходного напряжения. [19]
Таким образом, во вторичную цепь ( в обмотку исполнительного реле) трансформируется только ток, проходящий по рабочей обмотке. Ток, проходящий по тормозной обмотке, обусловливает только подмагничивание крайних стержней магнитопровода и изменяет магнитную проницаемость. Степень намагничивания, а следовательно, и условия трансформации тока, проходящего по рабочей обмотке, определяются МДС, создаваемой током, проходящим по тормозной обмотке. [20]
![]() |
Иллюстрация принципа работы простейшего магнитного усилителя. [21] |
Для этого, помимо основной рабочей обмотки wv ( рис. 3 - 20 а), на сердечнике необходимо иметь вторую обмотку Wj, которая служит для подмагничивания сердечника постоянным токоМ / у. При прохождении по обмотке управления шу тока подмагничивания / у возникает магнитный поток Фу, изменяющий магнитное состояние ( степень насыщения) сердечника. От степени намагничивания сердечника зависит магнитная проницаемость ( i стали, а следовательно, индуктивность катушки L и ее индуктивное сопротивление XL переменному току. [22]
Потенциал грозового облака равен примерно 50 млн. вольт. Ее определяют, заметим кстати, по степени намагничивания стального стержня тем током, который пробегает в его обмотке при ударе молнии в громоотвод. Мощность в ваттах получим перемножением числа вольт на число ампер; при этом, однако, надо учесть то, что, пока длится разряд, потенциал падает до нуля; поэтому при вычислении мощности разряда надо взять средней потенциал, иначе говоря - половину начального потенциала. [23]
Потенциал грозового облака равен примерно 50 млн. вольт. Максимальная сила тока оценивается при этом в 200 тыс. ампер. Ее определяют, заметим кстати, по степени намагничивания стального стержня тем током, который пробегает в его обмотке при ударе молнии в громоотвод. Мощность в ваттах получим перемножением числа вольт на число ампер; при этом, однако, надо учесть то, что, пока длится разряд, потенциал падает до нуля; поэтому при вычислении мощности разряда надо взять средний потенциал, иначе говоря - половину начального потенциала. [24]
В отличие от процессов, рассмотренных выше, в нерезонансных условиях четные гармоники полностью отсутствуют и их появление не связано с гармоническим составом тока. Возникновение четных гармоник на холостой или слабозагруженной линии, соединенной с мощным трансформатором, объясняется периодическим изменением индуктивности магнитного шунта при протекании через него переменного тока, что при выполнении определенных условий может привести к появлению резонанса. Индуктивность магнитного шунта изменяется с двойной частотой по отношению к приложенному напряжению, поскольку степень намагничивания не зависит от направления тока. Если собственная частота рассматриваемой схемы примерно равна 100 Гц, то возможно устойчивое существование четных гармоник. Для самовозбуждения второй гармоники необходимо, чтобы входное сопротивление на частоте 100 Гц имело емкостный характер и было примерно равно среднему значению индуктивного сопротивления магнитного шунта трансформатора на этой же частоте. Величина приложенного напряжения должна находиться в определенном интервале, зависящем от вида кривой намагничивания трансформатора, а потери в контуре должны быть меньше некоторой критической величины, также зависящей от кривой намагничивания трансформатора. Результаты произведенных расчетов показали, что на линиях сверхвысокого напряжения теоретически возможно самовозбуждение второй гармоники в диапазоне длин 400 - 700 км при наличии включенных на конце линии трансформаторов мощностью 600 - 700 MB-А. В этом случае длительные повышения напряжения могут оказаться опасными для изоляции. Существенным для практики является то обстоятельство, что в условиях эксплуатации существование в установившемся режиме четных гармоник, в частности, второй, почти не наблюдалось. [25]
![]() |
Схема записи при.| Схема устройства для воспроизведения записи. [26] |
Применяется также магнитографический метод контроля сварных швов стальных трубопроводов. Дефекты шва этим способом фиксируются на ферромагнитной пленке, подобной звукозаписывающей. Вследствие неоднородности металла шва в дефектном месте магнитная проницаемость его изменяется, соответственно меняется и степень намагничивания пленки в этом месте. Наличие дефекта, например трещины, увеличивает остаточную намагниченность пленки. [27]
![]() |
Размагничивание вала при [ IMAGE ] Витки на бочке ротора различной полярности его концов. турбогенератора для размагничивания вала. [28] |
Через намотанную-на валу обмотку пропускают постоянный ток. Так как невозможно заранее определить требуемое для размагничивания вала число ампервитков, то необходим источник постоянного тока, напряжение которого можно регулировать соответствующим регулировочным реостатом. Сила тока, требующаяся для размагничивания, колеблется от 10 до 50 а, в зависимости от степени намагничивания вала. Размагничивание следует начинать с небольшой силы тока, затем постепенно ее увеличивать, пока магнитная стрелка не покажет изменения полярности концов вала. [29]
![]() |
Размагничивание вала при одинаковой полярности его концов.| Размагничивание вала при [ IMAGE ] Витки на бочке ротора различной полярности его концов. турбогенератора для размагничивания вала. [30] |