Экспериментальные методы моделирования электромагнитных полей. Гусейнова Т.И - 30 стр.

UptoLike

29
В настоящей работе исследуется поле у края «разделки»
коаксиального кабеля. Вблизи острого края оболочки возникает очень
большая напряженность поля (теоретически бесконечно большая),
что может привести к пробою изоляции. Для снижения этой
напряженности поля можно применить закругление края оболочки,
повторяющее по форме эквипотенциали вблизи острого края
(рис. 3.5). При моделировании выбирается форма этого закругления и
исследуется его влияние на величину напряженности поля.
Рис 3.5. Моделирование закругления оболочки
Для моделирования закругления оболочки необходимо изменить
значения сопротивлений R
1
R
4
, прилегающих к краю оболочки, таким
образом, чтобы точка О переместилась на выбранную
эквипотенциаль (см. рис. 3.5). Значения сопротивлений R
1
R
4
пересчитать по формулам (3.11), а точку O соединить с оболочкой.
3.2.2. Построение картины плоскомеридианного поля
Плоскомеридианное поле симметрично относительно оси z (оси
вращения), поэтому для характеристики его достаточно
моделирования и построения картины поля, т.е. эквипотенциалей и
силовых линий, только в одной полуплоскости.
Уравнение U(r,γ,z)=const определяет совокупность точек,
лежащих на поверхности равного потенциала, т.е. является
уравнением эквипотенциальной поверхности. Следы поверхностей
равного потенциала в плоскости чертежа называют линиями равного
потенциала эквипотенциалями. Линии, к которым вектор
напряженности электрического поля
Е
касателен в каждой точке,
z z
r r
R
1
R
3
R
4
R
2
R'
1
R'
3
R'
4
R'
2
Оболочка
Эквипотенциаль
Оболочка
Эквипотенциаль
О
О