Магнитное поле проводника с током

Если магнитное поле симметрично, то вычисление напряженности поля, а значит, и индукции не представляет большого труда. Например, напряженность поля в точке а на расстоянии r от оси прямолинейного проводника с током
(рис. 1) в соответствии с законом полного тока в простейшей форме законом полного тока в простейшей форме(1) выражается, как Читать далее Магнитное поле проводника с током

Магнитодвижущая сила и магнитное напряжение

Магнитодвижущая сила (МДС).

Несмотря на то что электрический ток в проводе и его магнитное поле представляют собой неотделимые друг от друга стороны единого электромагнитного процесса, принято говорить, что электрический ток обладает свойством возбуждать магнитное поле. Это свойство тока называют магнитодвижущей силой (МДС) и обозначают ее буквой F. Читать далее Магнитодвижущая сила и магнитное напряжение

Магнитный поток

Магнитный поток Ф — скалярная физическая величина численно равная произведению магнитной индукции на площадь поверхности ограниченной замкнутым контуром. Измеряется в веберах Вб.

3

Наглядно магнитный поток можно представить как совокупность магнитных линий, пересекающих площадку S. Читать далее Магнитный поток

Основные характеристики магнитного поля

Магнитное поле представляет собой особую форму материи которая проявляется через механическое взаимодействие токов и через возникновение ЭДС в проводниках движущихся в этом поле. Оно обнаруживается вокруг движущихся электрических зарядов, следовательно и вокруг проводника с током. Читать далее Основные характеристики магнитного поля

Расчет цепей с параллельным соединением ветвей

Расчет электрической цепи, рассмотренный в предыдущей статье, можно распространить на цепи, содержащие произвольное число приемников, соединенных параллельно.

1 Читать далее Расчет цепей с параллельным соединением ветвей

Параллельное соединение катушки и конденсатора

Для рассмотрения параллельного соединения катушки и конденсатора представим их на схеме активными и реактивными проводимостями (рис. 14.11, а).1 Читать далее Параллельное соединение катушки и конденсатора

Задачи с решением по теме: неразветвленные цепи переменного тока

Задачи по теме неразветвленные цепи переменного тока.

Задача 14.3. Определить ток и составить баланс мощностей для цепи, схема которой изображена на рис. 14.8. Построить топографическую диаграмму и по ней определить напряжение U8,5 между точками 8 и 5 и U6,1 между точками 6 и 1. Читать далее Задачи с решением по теме: неразветвленные цепи переменного тока

Расчет неразветвленных цепей переменного тока

Порядок расчета, установленный для цепи при последовательном соединении катушки и конденсатора, можно применить и для цепи, содержащей произвольное число катушек и конденсаторов, соединенных последовательно.

Читать далее Расчет неразветвленных цепей переменного тока

Задачи для схемы с последовательным соединением катушки и конденсатором с решением

Пример решения

Теоретический материал для решения задач.

Задача 14,1

Конденсатор емкостью С = 3,4 мкФ и катушка с активным сопротивлением R = 50 Ом и индуктивностью L = 29,8 мГн подключены последовательно к генератору с напряжением U = 200 В (рис. 14.6).9

Определить ток, активную, реактивную и полную мощности катушки, конденсатора и всей цепи при неизменном напряжении генератора и трех значениях частоты: f=fp;
f<fp; f>fр. где fр — резонансная частота.

Решение.

Читать далее Задачи для схемы с последовательным соединением катушки и конденсатором с решением

Последовательное соединение катушки и конденсатора

При последовательном соединении катушки и конденсатора на расчетной схеме каждый из этих элементов электрической цепи может быть представлен активным и реактивным сопротивлениями или активной и реактивной проводимостями.

Для расчета более простой является схема рис. 14.1, а, где элементы соединены последовательно, а в схеме рис. 14.1, б они соединены смешанно. Читать далее Последовательное соединение катушки и конденсатора