Conversia energiei electrice în mecanică

In ghidul rectilinie (fig.24) situate în câmpul magnetic între polii magnetici linii N și S perpendicular pe și conectat la o sursă de alimentare (curent curge prin conductorul), acționează forța electromagnetică

Direcția este determinată de regula din stânga. Sub acțiunea forței electromagnetice F un conductor se deplasează într-un câmp magnetic cu o viteza v, liniile câmpului magnetic de trecere. Acest conductor va fi indusă emf Direcția de electromotoare direcția opusă a I. Acest curent este ușor de văzut, aplicarea regulii mâinii drepte. În acest sens, emf inducție se numește contra - emf

Conversia energiei electrice în mecanică

Adică apărut .protivo emf

În conformitate cu a doua lege a Kirchhoff la egalitatea buclă închisă

Deoarece tensiunea la bornele sursă

apoi, luând în considerare ecuațiile de mai sus, se constată că

Înmulțind termen de termen expresia de pe I, obținem

Să ne găsim expresia generală a puterii

P = Fv + I 2 R, (81)

în care valoarea Fv reprezintă puterea mecanică, și I 2 R - pierderile de căldură putere.

Ecuația (81) arată că, în cazul conducerii cu un conductor de curent în câmpul magnetic sub influența intensității câmpului are loc conversia energiei electrice în energie mecanică și parțial în căldură.

Deoarece mașinile în care energia electrică este convertită în mecanică numit cu motor, apoi, în consecință, conductorul astfel, într-un câmp magnetic este alimentat cu curent de la o sursă externă, acesta poate fi considerat cel mai simplu exemplu de realizare a motorului electric.

Luați în considerare fenomenele care au loc în timpul remagnetization ciclică a unui miez de oțel cilindric plasat în interiorul bobinei. Trecerea unui curent variabil prin bobina în miez creează un flux magnetic variabil care este direcționat de-a lungul axei miezului. Conform legii inducției electromagnetice, fluxul magnetic variabil, masculul orice bucla va induce un emf în acest circuit.

În acest caz, fluxul magnetic variabil penetrează orice secțiune transversală a miezului, care poate fi considerat ca fiind format din inele cu diametru diferit inserat unul în altul. Fiecare inel este un circuit închis, pătrunde fluxul magnetic în schimbare. Prin urmare, fiecare inel va induce un emf și există un curent. Acest curent se numește curent turbionar.

Curenții turbionari apar întotdeauna în corpurile metalice masive sunt într-un câmp magnetic alternativ sau, de asemenea, se deplasează (rotative) într-un câmp magnetic.

curenți turbionari sunt aranjate într-un plan perpendicular pe vectorul inducție magnetică. Direcția lor este determinată de regula lui Lenz.

Câmpul magnetic al curentului turbionar previne modificarea înfășurării câmpului magnetizare, creșterea fenomenului de histerezis.

curenți turbionari în părțile metalice ale mașinilor electrice, ca toți curenții electrici cauzează încălzirea mașinilor metalice și electrice, în plus, creează un cuplu de frânare suplimentar, care se datorează risipei de energie și scad eficiența mașinilor și aparatelor electrice. Această pierdere de energie se numește pierderi datorate curenților turbionari.

Pentru a reduce pierderile datorate curenților turbionari miezurilor magnetice ale mașinilor electrice, suferă de o inversare de magnetizare, nu produc continuu ci izolate una de alta prin tablă de oțel subțire (0.35-0.5 mm), având rezistență electrică ridicată.

Cu toate acestea, pierderile datorate curenților turbionari întotdeauna neproductiv. In cadru cu totul special de înaltă frecvență, de exemplu, pentru topirea oțelului, ele pot fi folosite pentru topirea, încălzire, călire și în alte scopuri.

întrebări de control și sarcini

1. Care este câmpul magnetic și modul în care aceasta se caracterizează prin valori? Care sunt unitățile de măsură ale acestor valori?

2.Sformuliruyte și să aplice în practică regula dreaptă.

3.Napishite formulă pentru determinarea densității fluxului magnetic pe linia mediană în centrul bobinei cilindrice cu un curent.

4. Deoarece câmpul magnetic se numește omogen?

5. Ce caracterizează permeabilitatea?

relație 7.Kakova între puterea și câmpul magnetic și inducția magnetică?

Curba de magnetizare 8.Obyasnite a maeriala feromagnetic.

9. Care este densitatea reziduală de flux magnetic, forța coercitivă, histerezis magnetic?

10. Cum se determină valoarea și direcția forței care acționează asupra unui conductor parcurs de curent într-un câmp magnetic?

11.Kauyu forță numită forță Lorentz, și cum să găsească sensul și direcția sa?

12. În ceea ce esența fenomenului de inducție electromagnetică?

13. Cum se determină direcția FME indusă într-un conductor?

14.Raaskazhite despre fenomenul de auto-inductivitatea și inductivității reciprocă.

Principiul de funcționare 15.Obyasnite generatorului electric.

Principiul 16.Obyasnite de funcționare a motorului electric.

curenți 17.Kakie numit turbionari și pierderile pe care le provoacă?

articole similare