
- •Розрахунок електричного поля паралельних проводів Постановка задачі Розрахунок електричного поля паралельних проводів
- •Таблиця 8.1
- •Визначення ємнісних коефіцієнтів
- •Визначення часткових ємностей
- •Розрахунок поля півсферичного електрода
- •Розрахунок магнітного поля двопровідної лінії Постановка задачі
- •Визначення напруженості поля паралельних проводів
- •Визначення сили взаємодії проводів при короткому замиканні в мережі
- •Побудова графічної картини напруженості поля паралельних проводів
- •Визначення сили взаємодії трьох проводів зі струмами
Розрахунок магнітного поля двопровідної лінії Постановка задачі
По
двопровідній повітряній лінії з відстанню
між проводами проходить струм
(рис. 10.21).
Визначимо:
1)
напруженість магнітного поля в точках
і
;
2) силу
взаємодії проводів при короткому
замиканні в мережі, якщо струм при цьому
зростає в
разів (
);
3)
побудуємо графік зміни напруженості
поля
уздовж прямої
,
яка сполучає осі проводів;
4)
визначимо електромагнітну силу
,
яка діє на паралельний провід зі струмом
,
що проходить через точку
.
Розв’язання. Розрахунок магнітного поля паралельних проводів проведемо за числовими даними, наведеними в табл. 10.2.
Таблиця 10.2
|
|
|
|
|
|
230 |
0,13 |
0,04 |
0,07 |
10 |
110 |
Визначення напруженості поля паралельних проводів
Для
обчислення напруженості магнітного
поля в точці
застосуємо принцип накладання:
напруженість магнітного поля в будь-якій
точці поля рівна геометричній (векторній)
сумі напруженостей від кожного струму
зокрема.
Напруженість
поля, яку створює струм проводу 1
в точці
:
Оскільки,
струм проводу 1
направлений від нас, то вектор
являє собою дотичну до магнітної силової
лінії
(коло радіусом
)
в точці
і згідно з правилом правоходового гвинта
він направлений за рухом годинникової
стрілки (рис. 10.22,а).
Напруженість
поля, яку створює струм проводу 2
в точці
:
.
Оскільки,
струм проводу 2 спрямований до нас, то
вектор
–
дотична до магнітної силової лінії
(коло радіусом
)
в точці
– згідно з правилом правоходового
гвинта спрямований проти руху годинникової
стрілки (рис. 10.22,а).
Величину
і напрямок вектора
напруженості результуючого магнітного
поля двох паралельних проводів у точці
визначимо графічно (рис. 10.22,б)
у відповідності з векторним рівнянням:
.
Вимірюємо
довжину вектора
і, враховуючи мірило напруженості поля
, знаходимо:
Застосуємо
принципи накладання для визначення
результуючої напруженості поля в точці
:
Оскільки
точка
знаходиться на одній лінії з точками
і
паралельних проводів, то вектори
напруженості магнітного поля
і
– дотичні до магнітної силової лінії
,
що проходить через точку
,
причому, згідно з правилом правоходового
гвинта вектор
спрямований за рухом годинникової
стрілки, а вектор
– в протилежну сторону (рис. 10.22,а).
Результуюча
напруженість
магнітного поля паралельних проводів
у точці
:
і напрямок
вектора
буде співпадати з напрямком вектора
.
Визначення сили взаємодії проводів при короткому замиканні в мережі
Проводи зі струмами однакового напрямку притягуються один до одного, а проводи зі струмами протилежного напрямку – взаємно відштовхуються.
Магнітна
індукція
,
яка
створюється струмом
в місці розташування проводу2
визначається згідно з формулою (10.34):
.
Електромагнітна
сила, з якою магнітна індукція
діє на ділянку довжиною
проводу2
зі струмом
:
.
Магнітна
індукція
,
створювана струмом
в місці розташування проводу1:
діє на
ділянку довжиною
проводу1
зі струмом
з силою:
.
Оскільки,
,
то
.
При
короткому замиканні в мережі проводи
довжиною
взаємодіють (відштовхуються один від
одного) з силою:
Наприклад,
якщо між ізоляторами опор лінії
електропостачання відстань рівна
,
то між проводами лінії виникне сила: