Cтраница 3
Как известно, нелинейная индуктивность содержит сер-дечнпк из феррита, оОладающ:: н узкой п почти прямоугольной петлей гистерезиса: В - ср ( Н), где В - магнитная индукция, Н - напряженность магнитного поля. [32]
Симметричными характеристиками обладают нелинейные индуктивности и емкости, а из активных сопротивлений - тиритовые сопротивления, электрическая дуга с однородными электродами и некоторые другие типы сопротивлений. [33]
Управляемая поперечным полем нелинейная индуктивность и аналитическое выражение ее характеристик. На рис. 6.7 дан в двух проекциях ( в разрезе) эскиз простейшей управляемой поперечным полем НИ. [34]
Электрические цепи, содержащие нелинейные индуктивности ( емкости) и линейные или нелинейные емкости ( индуктивности) с монотонными характеристиками при определенных условиях могут оказаться неконвергентными. Неконвергентными могут оказаться и электрические цепи, содержащие НЭ с в. [35]
Построенные кривые для нелинейной индуктивности с ферромагнетиком имеют качественно тот же вид и для нелинейной емкости с сегнетоэлектриком, называемой варикондом. [36]
![]() |
Потокосцепление в катушке и его составляющие. [37] |
Это является свойством нелинейной индуктивности. [38]
Потери в сердечниках нелинейных индуктивностей, обусловленные вихревыми токами. [39]
При рассмотрении характеристик управляемой нелинейной индуктивности в § 2 25, при обсуждении основных свойств феррорезо-ансных схем в § 2 58 - 2 62, при изучении магнитного усилителя в § 2 64 и стабилизатора напряжения в § 2 63 нелинейная индуктивность рассматривалась идеализированно, а именно: не учитывались потери в ее сердечнике, не учитывалось наличие потока рассеяния падение напряжения в активном сопротивлении самой обмотки. [40]
При рассмотрении характеристик управляемой нелинейной индуктивности ( § 207), феррорезонансных схем ( § 244 - 246), стабилизатора напряжения ( § 247) нелинейную индуктивность полагали идеализированной, а именно: не учитывали потери в ее сердечнике, не учитывали наличие потока рассеяния и падение напряжения в активном сопротивлении самой обмотки. Так поступали с той целью, чтобы основные свойства упомянутых схем и устройств не были завуалированы относительно второстепенными факторами. [41]
При рассмотрении характеристик управляемой нелинейной индуктивности ( см. § 9.24), феррорезонансных схем ( см. § 9.57 - 9.62), стабилизатора напряжения ( см. § 9.62) нелинейную индуктивность полагали идеализированной, а именно: не учитывали потери в ее сердечнике, наличие потока рассеяния и падение напряжения в активном сопротивлении самой обмотки. Это делалось с целью, чтобы основные свойства упомянутых схем и устройств не были завуалированы относительно второстепенными факторами. [42]
При рассмотрении характеристик управляемой нелинейной индуктивности ( см. § 15.24), феррорезонансных схем ( см. § 15.57 - 15.62) нелинейную индуктивность полагали идеализированной, а именно: не учитывали потери в ее сердечнике, наличие потока рассеяния и падение напряжения в активном сопротивлении самой обмотки. Это делалось с той целью, чтобы основные свойства упомянутых схем и устройств не были завуалированы относительно второстепенными факторами. [43]
В цепях с нелинейной индуктивностью при постоянном подмаг-ничивании магнитопровода зависимость между магнитным потоком и током вследствие остаточных явлений носит сложный неоднозначный характер. При расчете таких цепей недостаточно знать только характеристики, снятые при постоянном или переменном токе. [44]
В цепях с нелинейной индуктивностью, содержащих емкость, плавное изменение напряжения может вызывать скачкифазы и амплитуды основной гармоники тока, и, наоборот, плавное изменение тока, может сопровождаться скачкообразным изменением фазы и амплитуды основной гармоники напряжения на некоторых участках цепи. Явление изменения знака угла, сдвига фаз между основными гармониками напряжения и тока при изменении напряжения или тока источника питания, обусловленное нелинейностью катушек со сталью, носит название феррорезонанса. В линейных цепях подобные явления принципиально невозможны. [45]