
- •21. Расчет магнитного поля прямого проводника с током.
- •22. Поле тока прямой и цилиндрической катушек.
- •23.Электромагнитная сила. Закон полного тока.
- •24.) Намагничивание ферромагнитных материалов. Явление гистерезиса, петля гистерезиса.
- •25.) Магнитомягкие и мангитотвёрдые материалы, ферриты.
- •26.)Закон Ома для магнитных цепей.
- •27.)Расчет Магнитных цепей.
- •28.)Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции.
- •29,) Эдс электромагнитной индукции в проводнике движущемся в магнитном поле. Правило Ленца.
- •30.) Магнитное потокоспецпление. Индуктивность.
- •1)Магнитное потокоспецпление
- •2.)Иднуктивность.
27.)Расчет Магнитных цепей.
Основным законом, используемым при расчетах магнитных цепей, является закон полного тока.
Он
формулируется следующим образом:
линейный интеграл вектора напряженности
магнитного поля по замкнутому контуру
равен алгебраической сумме токов,
охватываемых этим контуром. Если контур
интегрирования охватывает катушку с
числом витков W, через которую протекает
ток I, то алгебраическая сумма токов
,
где F - магнитодвижущая сила.
Обычно
контур интегрирования выбирают
таким образом, чтобы он совпадал с
силовой линией магнитного поля,
тогда векторное произведение в формуле
(9.1) можно заменить произведением
скалярных величин H·dl. В практических
расчетах интеграл
заменяют
суммой и
выбирают отдельные участки магнитной
цепи таким образом, чтобы H1, H2, . . . вдоль
этих участков можно было считать
приблизительно постоянными. При этом
(9.1) переходит в
(9.2)
где l1, l2, …, ln - длины участков магнитной цепи; H1·l1, H2·l2 - магнитные напряжения участков цепи. Магнитным сопротивлением участка магнитной цепи называется отношение магнитного напряжения рассматриваемого участка к магнитному потоку в этом участке
,
где S - площадь поперечного сечения участка магнитной цепи, l - длина участка.
Рассмотрим расчет магнитной цепи, изображенной на рис. 9.2.
Ферромагнитный
магнитопровод имеет одинаковую площадь
поперечного сечения S.
lср - длина средней силовой линии
магнитного поля в магнитопроводе;
δ - толщина воздушного зазора.
На магнитопроводе размещена
обмотка, по которой протекает ток I.
Рис. 9.2
Прямая задача расчета магнитной цепи заключается в том, что задан магнитный поток Ф и требуется определить магнитодвижущую силу F. Определим магнитную индукцию в магнитопроводе
.
По кривой намагничивания найдем значение напряженности магнитного поля H, соответствующее величине В. Напряженность магнитного поля в воздушном зазоре
.
Магнитодвижущая сила обмотки
.
При обратной задаче расчета магнитной цепи по заданному значению магнитодвижущей силы требуется определить магнитный поток. Расчет такой задачи выполняется с помощью магнитной характеристики цепи F = f(Ф). Для построения такой характеристики необходимо задаться несколькими значениями Ф и найти соответствующие значения F. С помощью магнитной характеристики по заданной магнитодвижущей силе определяется магнитный поток.
28.)Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции.
1.) Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.
Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем 29 августа 1831 года. Он обнаружил, что электродвижущая сила, возникающая в замкнутом проводящем контуре, пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром. Величина электродвижущей силы (ЭДС) не зависит от того, что является причиной изменения потока — изменение самого магнитного поля или движение контура (или его части) в магнитном поле. Электрический ток, вызванный этой ЭДС, называется индукционным током.
2.) Закон электромагнитной индукции
Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея (в СИ):
где
— электродвижущая
сила, действующая вдоль произвольно
выбранного контура,
— магнитный
поток через
поверхность, натянутую на этот контур.
Знак «минус» в формуле отражает правило Ленца, названное так по имени русского физика Э. Х. Ленца:
Индукционный ток, возникающий в замкнутом проводящем контуре, имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле противодействует тому изменению магнитного потока, которым был вызван данный ток.
Для катушки, находящейся в переменном магнитном поле, закон Фарадея можно записать следующим образом:
где
— электродвижущая сила,
—
число
витков,
— магнитный поток через один виток,
— потокосцепление катушки.