Cтраница 3
При определении постоянной интегрирования следует исходить из закона непрерывности изменения потокосцепления контура. [31]
При несинусоидальном напряжении момент не зависит от частоты, поскольку изменение потокосцепления при коммутации обмоток происходит практически мгновенно. [32]
При определении постоянной интегрирования следует исходить из закоь а непрерывности изменения потокосцепления контура. [33]
С увеличением частоты команд, постоянных времени обмоток и скорости изменения потокосцепления статора и ротора токи в обмотках и поле в рабочем зазоре машины за время одного такта коммутации все в большей степени не успевают достигать своих установившихся значений. Запаздывание электромагнитных процессов приводит к сглаживанию и усреднению всех коммутационных изменений в токах, энергии поля и электромагнитном вращающем моменте. Очевидно также, что ослабление или почти полное подавление дискретности и неравномерности во всех изменениях достигается с увеличением частоты и постоянных времени обмоток тем быстрее, чем больше электрических состояний в цикле коммутации и чем меньше они отличаются друг от друга. [34]
Второе слагаемое представляет собой часть работы источника, связанную с изменением потокосцепления 4V Эта часть работы нас непосредственно и будет интересовать. [35]
Второе слагаемое представляет собой часть работы источника, связанную с изменением потокосцепления 4V Эта часть работы нас непосредственно и будет интересовать. [36]
Явление электромагнитной индукции состоит в том, что при всяком изменении потокосцепления ср некоторой катушки в ней возникает электродвижущая сила, величина которой прямо пропорциональна скорости изменения потокосцепления во времени. [37]
Явление возбуждения электродвижущей силы в контуре ( цепи) при изменении потокосцепления самоиндукции этого контура ( цепи) называется самоиндукцией. [38]
Поскольку магнитное поле в рабочем зазоре ве-берметра однородное и радиальное, изменение потокосцепления рамки 1 будет пропорционально углу ее поворота. [39]
![]() |
Схема измерения магнитного потока индукционно-импульсным мето. [40] |
Остановимся более подробно на измерении характеристик постоянного магнитного поля при использовании первого способа изменения потокосцепления. [41]
![]() |
Схема измерения магнитного-потока индукционно-импульсным методом с помощью баллистического гальванометра. [42] |
Остановимся более подробно на измерении характеристик по стоянного магнитного поля при использовании первого способа изменения потокосцепления. [43]
Индуктированная ЭДС еинд возникает в контуре, находящемся во внешнем магнитном поле, при изменении потокосцепления. [44]
Докажите, что работа электромагнитных сил при перемещении контура с током равна произведению тока на изменение потокосцепления. [45]