- •Содержание курса
- •Раздел 1. Электрическая цепь и ее основные законы
- •Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция
- •Раздел 3. Электрические машины постоянного тока
- •Раздел 1. Электрическая цепь и ее основные законы
- •2. Электрическое поле. Электрический потенциал и напряжение
- •3. Электрический ток и электропроводность вещества
- •4. Электрическое сопротивление
- •5. Электродвижущая сила и напряжение источника электрической энергии
- •6. Электрическая цепь и ее элементы
- •7. Закон ома
- •8. Использование резисторов для регулирования силы тока в электрической цепи
- •9. Режимы работы электрической цепи
- •10. Законы кирхгофа
- •11. Последовательное, параллельное и смешанное соединения резисторов (приемников электрической энергии)
- •12. Распределение потенциалов и тока в электрической цепи
- •13. Мостовая схема соединения резисторов и ее применение
- •14. Работа и мощность электрического тока
- •15. Тепловое действие тока
- •16. Передача электрической энергии по проводам
- •17. Понятие о нелинейных сопротивлениях
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция
- •1. Магнитное поле и его основные характеристики
- •2. Магнитное поле проводника с током и способы его усиления
- •3. Магнитные свойства различных веществ
- •4. Магнитная цепь
- •5. Электромагнитные силы, создаваемые магнитным полем
- •6. Электромагнитная индукция
- •7. Вихревые токи
- •8. Самоиндукция и взаимоиндукция
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 3. Электрические машины постоянного тока
- •1. Процесс преобразования энергии
- •2. Принцип действия и назначение коллектора
- •3. Основные части электрических машин и их назначение
- •4. Обмотки якоря
- •5. Реакция якоря
- •6. Коммутация
- •7. Генераторы
- •8. Электродвигатели
- •9. Пуск в ход электродвигателей постоянного тока
- •10. Регулирование частоты вращения электродвигателей
- •11. Электрическое торможение
- •12. Мощность и коэффициент полезного действия электрических машин
- •13. Особенности работы машин постоянного тока при пульсирующем напряжении
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 4. Химические источники тока
- •1. Электрический ток в жидких проводниках
- •2. Понятие о гальванических элементах
- •3. Кислотные аккумуляторы
- •4. Щелочные аккумуляторы
- •5. Электрические характеристики аккумуляторов
- •6. Способы соединения аккумуляторов в батареи
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 5. Физические основы работы электрических аппаратов
- •1. Назначение и классификация электрических аппаратов
- •2. Контакты электрических аппаратов
- •3. Электрическая дуга и методы ее гашения
- •4. Приводы электрических аппаратов
- •5. Основы работы плавких предохранителей
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 6. Электроизмерительные приборы и методы измерений
- •1. Назначение и типы электроизмерительных приборов
- •2. Магнитоэлектрические приборы
- •3. Электромагнитные приборы
- •4. Электродинамические и ферродинамические приборы
- •5. Индукционные приборы
- •6. Логометры
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 7. Принцип действия, основные параметры и устройство полупроводниковых приборов
- •1. Принцип действия полупроводниковых приборов
- •2. Основные параметры диодов
- •3. Устройство диодов
- •8. Симисторы (симметричные тиристоры)
- •9. Полупроводниковые резисторы
2. Магнитное поле проводника с током и способы его усиления
Магнитное поле проводника с током. При прохождении тока по прямолинейному проводнику вокруг него возникает магнитное поле (рис. 41). Магнитные силовые линии этого поля располагаются по концентрическим окружностям, в центре которых находится проводник с током.
Н
аправление
магнитного поля вокруг проводника с
током всегда находится в строгом
соответствии с направлением тока,
проходящего по проводнику. Направление
магнитных силовых линий можно определить
по
правилу буравчика. Его
формулируют следующим образом. Если
мысленно ввинчивать буравчик 1 (рис.
42, а) в
провод 8 по направлению тока 2, то
направление вращения его рукоятки будет
совпадать с направлением силовых
линий 4 поля. Например,
если ток проходит по проводнику в
направлении от нас, за плоскость листа
книги (рис. 42, б), то магнитное поле,
возникающее вокруг этого проводника,
направлено по часовой стрелке. Если ток
по проводнику проходит по направлению
от плоскости листа книги к вам (см. рис.
42, б), то магнитное поле вокруг
проводника направлено против часовой
стрелки. Чем больше ток проходящий по
проводнику, тем сильнее возникающее
вокруг него магнитное поле. При изменении
направления тока магнитное поле также
изменяет свое направление.
По мере удаления от проводника магнитные силовые линии располагаются реже. Следовательно, индукция магнитного поля и его напряженность уменьшаются. Напряженность магнитного поля в пространстве, окружающем проводник,
Н = I/(2πr),
где r — расстояние рассматриваемой точки от оси провода.
М
аксимальная
напряженность Нмах
имеет место на внешней поверхности
проводника 1 (рис. 43). Внутри проводника
также возникает магнитное поле, но
напряженность его линейно уменьшается
по направлению от внешней поверхности
к оси. Магнитная индукция поля вокруг
и внутри проводника изменяется таким
же образом, как и напряженность.
Способы усиления магнитных полей. Для получения сильных магнитных полей при небольших токах обычно увеличивают число проводников с током и выполняют их в виде ряда витков; такое устройство называют обмоткой или катушкой.
При проводнике, согнутом в виде витка (рис. 44), магнитные поля, образованные всеми участками этого проводника, будут внутри витка иметь одинаковое направление. Поэтому интенсивность магнитного поля внутри витка будет больше, чем вокруг прямолинейного проводника. При объединении витков в катушку магнитные поля, созданные отдельными витками, складываются (рис. 45) и их силовые линим соединяются в общий магнитный поток. При этом концентрация силовых линий внутри катушки возрастает, т. е. магнитное поле внутри нее усиливается. Чем больше ток, проходящий через катушку, и чем больше в ней витков, тем сильнее создаваемое катушкой магнитное поле. Магнитное поле снаружи катушки также складывается из магнитных полей отдельных витков, однако магнитные силовые линии располагаются не так густо, вследствие чего интенсивность магнитного поля там не столь велика, как внутри катушки. Магнитное поле катушки, обтекаемей током, имеет такую же форму, как и поле прямолинейного постоянного магнита (см. рис. 38, а): силовые магнитные линии выходят из одного конца катушки и входят в другой ее конец. Поэтому катушка, обтекаемая током, представляет собой искусственный электрический магнит. Обычно для усиления магнитного поля внутрь катушки вставляют стальной сердечник; такое устройство называется электромагнитом.
Электромагниты
нашли чрезвычайно широкое применение
в технике. Они создают магнитное поле,
необходимое для работы электрических
машин, а также электродинамические
усилия, требуемые для работы различных
электроизмерительных приборов и
электрических аппаратов.
Э
лектромагниты
могут иметь разомкнутый. (ри. 46, а) или
замкнутый (рис. 46, б)
магнитопровод.
Полярность конца катушки электромагнита
можно определить так же, как и полярность
постоянного магнита при помощи магнитной
стрелки. К северному полюсу она
поворачивается южным концом. Для
определения направления магнитного
поля, создаваемого витком или катушкой,
можно использовать также правило
буравчика. Если совместить направление
вращения рукоятки с направлением тока
в витке или катушке, то поступательное
движение буравчика укажет направление
магнитного поля.
