К сожалению, в настоящее время заказы не принимаются!

Заказать решение ТОЭ

Новости

Магнитное поле, индуктивность
Электроемкость Емкость конденсатора
Катушки и трансформаторы со стальными сердечниками
ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ВТОРОГО ПОРЯДКА Пермь ПГТУ ПНИПУ
Кузнецова Т.А., Кулютникова Е.А., Кухарчук И.Б. РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. Контрольные задания и методические указания к самостоятельной работе по курсам «Основы теории цепей», «Общая электротехника», «Теоретические основы электротехники»

Контактные данные

Решение задач ТОЭ

Вконтакте

Решение ТОЭ онлайн

Главная Примеры решения задач ТОЭ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТОЭ — МЕТОДЫ, АЛГОРИТМЫ, ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 2 Магнитное поле и магнитные цепи при постоянных токах

2 Магнитное поле и магнитные цепи при постоянных токах

Расчет магнитных цепей основывается на законе полного тока. Следствием этого закона являются законы Кирхгофа для магнитных цепей, аналогичные законам Кирхгофа для электрических цепей. Расчет магнитных цепей, выполненных из ферромагнитных материалов, аналогичен расчету электрических цепей с нелинейными элементами.
Для расчета магнитных цепей с участками из ферромагнитных материалов нельзя, в общем случае, пользоваться принципом наложения.
При изучении методов расчета магнитных цепей следует обратить особое внимание на два основных типа задач. В одних задачах обычно задается магнитный поток и требуется определить намагничивающие силы или токи и обмотках (прямая задача расчета магнитной цепи); в других задачах известны токи или намагничивающие силы обмоток, требуется найти магнитные потоки в соответствующих участках магнитной цепи (обратная задача расчета магнитной цепи). Задачи второго вида гораздо сложнее первых, так как для определения магнитных потоков по заданным нам намагничивающим силам чаще всего приходиться строить вспомогательные магнитные характеристики, представляющие собой зависимости магнитных потоков от магнитных напряжений соответствующих участков магнитной цепи.

Цепь со сталью представляет собой электрическую цепь, магнитный поток которой полностью или частично заключен в одном или нескольких сердечниках.
Особенности цепей со сталью:
а) нет прямой пропорциональности между магнитным потоком и током; это приводит к искажению форм кривых тока и э.д.с.; индуктивность не является постоянной величиной и зависит от силы тока.
б) замыкание потока через сталь связано при переменном токе с затратой энергии, превращаемой в тепло.

Закон Био — Савара — Лапласа выражает значение магнитной индукции, определяемой элементом тока. Закон Био — Савара — Лапласа можно считать главным законом магнитостатики, получая из него остальные ее результаты. Напряженность магнитного поля элементарных токов. Закон полного тока. Сила Лоренца — сила, испытываемая зарядом, движущимся в магнитном поле. Макроскопическим проявлением силы Лоренца является сила Ампера. Закон Ампера. Индуктивность. Индуктивность соленоида, двухпроводной линии, однопроводной линии. Энергия магнитного поля, удельная энергия магнитного поля.


2 Магнитное поле и магнитные цепи при постоянных токах
2.1 Методы расчета магнитных цепей постоянного тока
2.2 Катушки и трансформаторы со стальными сердечниками
2.3 Магнитное поле, индуктивность

Методы и примеры решения задач ТОЭ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТОЭ — МЕТОДЫ, АЛГОРИТМЫ, ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 2 Магнитное поле и магнитные цепи при постоянных токах

2.1 Методы расчета магнитных цепей постоянного тока

Основанием к расчету магнитных цепей служат: первый закон Кирхгофа для магнитных цепей и закон полного тока — второй закон Кирхгофа для магнитных цепей.

закон полного тока, магнитная цепь, расчет магнитной цепи, методы расчета магнитных цепей, решение задач магнитные цепи

2.2 Катушки и трансформаторы со стальными сердечниками

Цепь со сталью представляет собой электрическую цепь, магнитный поток которой полностью или частично заключен в одном или нескольких сердечниках.

Особенности цепей со сталью:

а) нет прямой пропорциональности между магнитным потоком Ф и током i; это приводит к искажению форм кривых тока и э.д.с.; индуктивность не является постоянной величиной и зависит от силы тока.
б) замыкание потока через сталь связано при переменном токе с затратой энергии, превращаемой в тепло.

катушка со сталью, потери в стали, потери в меди, основной магнитный поток, магнитный поток рассеяния, Трансформаторы, коэффициент трансформации, уравнения трансформатора, приведенный трансформатор, эквивалентная схема трансформатора, коэффициент мощности трансформатора

2.3 Магнитное поле, индуктивность

Закон Био – Савара — Лапласа выражает значение магнитной индукции, определяемой элементом тока. Закон Био – Савара — Лапласа можно считать главным законом магнитостатики, получая из него остальные ее результаты. Напряженность магнитного поля элементарных токов. Закон полного тока. Сила Лоренца — сила, испытываемая зарядом, движущимся в магнитном поле. Макроскопическим проявлением силы Лоренца является сила Ампера. Закон Ампера. Индуктивность. Индуктивность соленоида, двухпроводной линии, однопроводной линии. Энергия магнитного поля, удельная энергия магнитного поля.

удельная энергия магнитного поля, энергия магнитного поля, коэффициент магнитной связи, взаимная индуктивность, индуктивность однопроводной линии, индуктивность двухпроводной линии, индуктивность соленоида, ЭДС самоиндукции, индуктивность, закон электромагнитной индукции, второй закон Кирхгофа для магнитных цепей, первый закон Кирхгофа для магнитных цепей, сила Ампера, закон Ампера, сила Лоренца, закон полного тока, магнитная постоянная, закон Био Савара Лапласа

Метки