Cтраница 1
Синусоидальное изменение тока вызывает синусоидальные колебания платформы в вертикальной плоскости. Частота колебаний определяется частотой переменного тока, протекающего через подвижную катушку. [1]
Синусоидальное изменение тока при больших скоростях и низкой его частоте приводит к неравномерному нагреву кромок, оцениваемому отношением температуры свариваемых кромок к ее т минимальным значениям на сдавливаемых участках. [2]
При синусоидальном изменении тока диполя приближенные выражения для векторов Е и Н соответствуют сдвигу по фазе на я / 2, определяя только реактивную мощность. Среднее за период значение вектора Пойнтинга равно нулю; поэтому принимают, что в ближней зоне электромагнитное поле носит реактивный характер и излучение отсутствует. [3]
При синусоидальном изменении тока управления фазорегулятора кривые вторичного напряжения достаточно близки к синусоиде. [4]
![]() |
Пути прохождения третьих гармоник потоков стержней в трехфазном трансформаторе. [5] |
Построение кривой изменения магнитного потока Ф при синусоидальном изменении тока / ц выполняется так же ( рис. 2.29, в), как и построение кривой / й f ( t) ( см. рис. 2.12, б), но в обратном порядке. Следует, однако, отметить, что в трехстержневом трансформаторе возникающие третьи гармоники потоков фаз ФАЗ. [6]
![]() |
Фотоэлектрический датчик с кодовым диском. [7] |
Перемещение стола станка на величину шага резьбы приводит л такому же синусоидальному изменению тока в диагонали мостовой схемы, как и при использовании датчика с зубчатой линейкой. При этом зубчатый диск 6 поворачивается относительно выступов башмаков 7, закрепленных на станине станка. [8]
![]() |
Электромеханические характеристики двигателя электровоза СС-14100. [9] |
Достоинствами этих электровозов являются возможность повышения коэффициента мощности контактной сети до единицы и синусоидальное изменение тока. [10]
![]() |
Петли гистерезиса, снятые при синусоидальном токе ( а и синусоидальном напряжении ( б. [11] |
На рис. 1.7, а приведены статическая и динамическая петли гистерезиса материала типа 79НМ при синусоидальном изменении тока, а на рис. 1.7, б-материала типа 50НП при синусоидальном изменении напряжения. Как видно из рисунка, динамическая петля всегда шире статической. В динамическом режиме индукция В запаздывает, отстает от изменяющейся напряженности поля Я. Это происходит потому, что изменение индукции совершается не мгновенно с изменением внешнего поля. Тормозят перемагничивание магнитная вязкость и вихревые токи. [12]
![]() |
Петли гистерезиса, снятые при синусоидальном токе ( а и синусоидальном напряжении ( б. [13] |
На рис. 1.7, а приведены статическая и динамическая петли гистерезиса материала типа 79НМ при синусоидальном изменении тока, а на рис. 1.7 6-материала типа 50НП при синусоидальном изменении напряжения. Как видно из рисунка, динамическая петля всегда шире статической. В динамическом режиме индукция В запаздывает, отстает от изменяющейся напряженности поля Я. Это происходит потому, что изменение индукции совершается не мгновенно с изменением внешнего поля. Тормозят перемагничивание магнитная вязкость и вихревые токи. [14]
![]() |
Зависимости потерь в стали от частоты перемагни-чивания при flraai 0 2 Тл для текстурованной стали 3415 и горячекатаной стали 1516. [15] |