Cтраница 2
Физическую основу работы электрических машин всех типов составляют электромагнитные явления: силовое действие магнитного поля и электромагнитная индукция. В § 3.6 показаны принципиальные возможности взаимного преобразования механической и электрической энергий. Эти возможности в промышленных масштабах реализуют посредством электрических машин. [16]
Величина магнитной индукции измеряется при помощи магнитометров, в которых используется силовое действие магнитного поля на рамку с током. [17]
Электротехнические устройства, принцип действия которых основан на использовании индукционного или силового действия магнитного поля, называются электромагнитными. [18]
В данном параграфе рассмотрим те из них, принцип действия которых основан на силовом действии магнитного поля. [19]
Силовое действие магнитного поля характеризуют магнитной индукцией. [20]
Характер траектории движения электрона зависит от соотношения между электрическими и магнитными силами. Если силовое действие магнитного поля в зоне движения электрона мало по сравнению с действием электрического поля, то вихревое поле Е заставит электрон двигаться по раскручивающейся спирали. В противоположном случае электрон будет двигаться по сжимающейся спирали к центру. Следовательно, при определенных соотношениях между Е и В возможно движение по окружности. [21]
Электромагнитная индукция и силовое действие магнитного поля на проводник с током используется для преобразования механической энергии в электрическую, а также электрической энергии в механическую. Такие преобразования энергии происходят в электрических машинах, устройство, характеристики, режимы работы которых изложены в гл. [22]
Приборы этой системы имеют наиболее простую конструкцию. Для создания вращающего момента используется силовое действие магнитного поля неподвижной катушки 3 ( см. рис. 9 - 2) на подвижный ферромагнитный сердечник 7, выполненный в виде плоского лепестка. [23]
Приборы этой системы имеют наиболее простую конструкцию. Для создания вращающего момента используется силовое действие магнитного поля неподвижной катушки 8 ( см. рис. 9 - 2) на подвижный ферромагнитный сердечник 7, выполненный в виде плоского лепестка. [24]
Приборы этой системы имеют наиболее простую конструкцию. Для создания вращающего момента используется силовое действие магнитного поля неподвижной катушки 3 ( рис. 9 - 2) на подвижный ферромагнитный сердечник 2, выполненный в виде плоского лепестка. [25]
![]() |
Электромагнитные силы, действующие на элементы двух линейных токов. [26] |
В таком случае притяжение или отталкивание проводов нужно рассматривать как результат силового действия общего магнитного поля на заряженные частицы, образующие ток в каждом из проводов. Количественные соотношения для этого случая определены законом Ампера, согласно которому силовое действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы рассматривается как взаимодействие двух элементов линейного тока. [27]
![]() |
Схема моста Вина ( а и его частотам характеристика ( 6. [28] |
Индукционное действие магнитного поля состоит в том, что в катушке, пронизываемой переменным магнитным потоком, а также в проводнике, движущемся относительно магнитного поля, индуктируется ЭДС. На использовании индуктированных ЭДС основан принцип действия генераторов, трансформаторов, многих приборов контроля, управления и автоматизации производственных процессов. Силовое действие магнитного поля заключается в том, что на электрические заряды, проводники с токами и детали из ферромагнитных материалов, находящиеся в магнитном поле, действуют электромагнитные силы. [29]
Магнитное поле является вихревым, т.е. его линии индукции всегда замкнуты. Не существует источников поля - магнитных зарядов. Основной физической величиной, характеризующей магнитное поле, является магнитная индукция В. Эта векторная величина определяет силовое действие магнитного поля на ток. [30]