Общая электротехника. Курахтина Г.С. - 102 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Если написать закон полного тока для контура, ог-
раниченного окружностями 1 и 2 (рис. 3.12), то легко
можн
Цилиндрическую катушку (соленоид) можно рас-
сматрив ида, имеющего бесконечно
большой радиус (рис. 3.13).
Напряженность магнитного поля в центре соленои-
да можно подсчитать по формуле
w
о убедиться, что за пределами сечения тороида маг-
нитного поля нет.
ать как часть торо
Рис. 3.13
l
Iw
H = .
Эту формулу следует применять для сол , длина оторого значительно
больше его диаметра d. Произведение тока число витков называется ампер-витками.
Напр я на единиц
длины
lеноида к
на
яженность магнитного поля равна числу ампер-витков, приходящихс у
(один метр) соленоида:
l
Iw
H = .
Эту величину называют еще удельными ампер-витками.
3.1.8. Кривые намагничивания железа
Известно, что по напряженности магнитного поля Н можно подсчитать магнитную
индукцию В по формуле
НB
a
μ
=
.
К сожалению, этой формулой можно пользоваться только для устройств, не содер-
жащих железа (ферромагнитных материалов). Абсолютное же большинство электротех-
нических устройств содержит железо, следовательно, значения магнитных величин В
и Ф в этих устройствах не поддаются расчету через величины, легко измеряемые и вы-
числяемые. Так и было в свое время, когда устройства, содержащие железо, изготовля-
лись только опытным путем. Эту трудную блему разрешил известнпро ый физик
А.Г. Столетов.
уя изменения магнитных свойств стали при изменении напряженности на-
магничивающего поля, в котором находится сталь, Г. Столетов пришел к выводу, что
между намагничивающим полем (напряженностью поля) и магнитными свойствами ста-
т
ины тока изменялась и напряженность магнитного
поля
Исслед
А.
ли (магнитной индукцией) существует определенная зависи-
мость, которую можно выразить при помощи графика.
А.Г. Столетов помещал в катушку испытываемый образец
стали, а через обмотку катушки пропускал ок. При измене-
нии велич
l
Iw
H = . При этом изменялась магнитная индукция
я каждого значения напряженности магнитного поля.
Результаты измерений сводились в таблицу, по которой вы-
черчивался график (рис. 3.14). Этот график, показывающий зависимость магнитной ин-
дукц ся кривой
стали, м най
Рис. 3.14
В дл
ии в стали от напряженности намагничивающего поля, называет намагни-
чивания. Имея кривые намагничивания для каждого сорта ожно ти значение
магнитной индукции для любого значения напряженности магнитного поля или наобо-
102
     Если написать закон полного тока для контура, ог-
раниченного окружностями 1 и 2 (рис. 3.12), то легко
можно убедиться, что за пределами сечения тороида маг-
нитного поля нет.
     Цилиндрическую катушку (соленоид) можно рас-
сматривать как часть тороида, имеющего бесконечно
большой радиус (рис. 3.13).
     Напряженность магнитного поля в центре соленои-              Рис. 3.13
да можно подсчитать по формуле
                                            Iw
                                     wH =      .
                                             l
    Эту формулу следует применять для соленоида, длина которого l значительно
больше его диаметра d. Произведение тока на число витков называется ампер-витками.
Напряженность магнитного поля равна числу ампер-витков, приходящихся на единицу
длины (один метр) соленоида:
                                            Iw
                                      H=       .
                                             l
     Эту величину называют еще удельными ампер-витками.


     3.1.8. Кривые намагничивания железа

    Известно, что по напряженности магнитного поля Н можно подсчитать магнитную
индукцию В по формуле
                                     B = μa Н .
     К сожалению, этой формулой можно пользоваться только для устройств, не содер-
жащих железа (ферромагнитных материалов). Абсолютное же большинство электротех-
нических устройств содержит железо, следовательно, значения магнитных величин В
и Ф в этих устройствах не поддаются расчету через величины, легко измеряемые и вы-
числяемые. Так и было в свое время, когда устройства, содержащие железо, изготовля-
лись только опытным путем. Эту трудную проблему разрешил известный физик
А.Г. Столетов.
     Исследуя изменения магнитных свойств стали при изменении напряженности на-
магничивающего поля, в котором находится сталь, А.Г. Столетов пришел к выводу, что
между намагничивающим полем (напряженностью поля) и магнитными свойствами ста-
                           ли (магнитной индукцией) существует определенная зависи-
                           мость, которую можно выразить при помощи графика.
                           А.Г. Столетов помещал в катушку испытываемый образец
                           стали, а через обмотку катушки пропускал ток. При измене-
                           нии величины тока изменялась и напряженность магнитного
                                      Iw
                           поля H =      . При этом изменялась магнитная индукция
                                       l
                           В для каждого значения напряженности магнитного поля.
         Рис. 3.14         Результаты измерений сводились в таблицу, по которой вы-
черчивался график (рис. 3.14). Этот график, показывающий зависимость магнитной ин-
дукции в стали от напряженности намагничивающего поля, называется кривой намагни-
чивания. Имея кривые намагничивания для каждого сорта стали, можно найти значение
магнитной индукции для любого значения напряженности магнитного поля или наобо-

                                        102