Модуль 2. Магнитное действие тока. Построение трехфазной системы. Мощность трехфазной системы.
МОДУЛЬ 2. МАГНИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА. ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ. МОЩНОСТЬ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ. Комплексной целью модуля является изучение: - магнитных полей, магнитного действия тока; - распространение магнитных полей в веществе; - понятий магнитная индукция и магнитный поток; - принципов наведения ЭДС и получения переменного однофазного и многофазных токов; - принципов построения трехфазных систем переменного тока; - способов соединения трехфазных систем на звезду, на треугольник. Лекция 4. Магнитное поле. Магнитное действие силы тока. Магниты. Магнитным полем называется силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом. Магнитное поле, создаваемое током, пропорционально току – чем больше ток, тем сильнее поле. Магнитное поле создается в любой среде (воздух, керамика, медь и др. ) Некоторые исключительные материалы называют ферромагнитными, (кобальт, разные стали, чугун и сплавы. ) Магнитное поле характеризуется вектором магнитной индукции В значение которого определяет силу, действующую в данной точке поля на движущийся электрический заряд (силу Лоренца) и на тела, имеющие магнитный момент. Единица магнитной индукции в СИ называется тесла (Тл). Свойства магнитов притягивать железные предметы и отклонять стрелку компаса, всем хорошо знакомы. Простые опыты рис. 4. 1., 4. 2. показывают, что одноименные полюсы магнитов отталкиваются друг от друга, а разноименные притягиваются.
Рис. 4. 1
Рис. 4. 2
Сама наша Земля – это огромный магнит: около северного географического полюса лежит ее южный магнитный полюс, а около южного географического полюса лежит ее северный магнитный полюс.
Магнитные свойства заключены не только в теле самого магнита с его полюсами, но и в окружающем его пространстве. В пространстве, окружающем магнит, существует магнитное поле. Магнитное поле – один из видов материи, одна из форм ее проявления. Магнитное поле может наблюдаться как в воздухе, так и в безвоздушном пространстве. В магнитном поле заключена энергия. В самом деле, под действием магнитного поля возникают силы, приводящие в движение тела. За счет энергии, запасенной в магнитном поле, совершается работа. 4. 1. Магнитное поле в веществе Известны два основных эффекта воздействия внешнего магнитного поля на вещество. Во-первых, при наличии внешнего магнитного поля каждый атом в целом получает дополнительное вращение, хотя внутреннее движение электронов в атоме при этом не изменяется. Это вращение приводит к возникновению индуцированного магнитного момента атома, направленного противоположно вектору магнитной индукции внешнего магнитного поля. Это явление называется диамагнетизмом. Диамагнетизмом обладает любое вещество. Но практически диамагнетизм обнаруживается только в тех веществах, у которых атомы не обладают собственным магнитным моментом. Во-вторых, если атомы вещества обладают отличными от нуля магнитными моментами (спиновыми, орбитальными или тем и другим), то внешнее поле будет стремиться ориентировать эти магнитные моменты вдоль своего направления. В результате возникает параллельный полю магнитный момент, который называется парамагнитным, а такие вещества соответственно называются парамагнетиками. Существенное влияние на магнитные свойства вещества могут оказать также внутренние взаимодействия между микрочастицами – носителями магнитных моментов. В некоторых случаях благодаря этим взаимодействиям оказывается энергетически выгоднее, чтобы в веществе существовала самопроизвольная, не зависящая от внешнего поля, упорядоченность в ориентации магнитных моментов частиц. Вещества, в которых атомные магнитные моменты самопроизвольно ориентированы параллельно друг другу, называются ферромагнетиками.
Особенностями ферромагнетиков являются: 1) большое значение магнитной проницаемости; 2) сохранение намагниченности после прекращения действия магнитного поля; 3) магнитная проницаемость не является постоянной величиной. Большая магнитная проницаемость ферромагнетиков используется в различных электрических устройствах для усиления магнитных полей. Непостоянство магнитной проницаемости существенно затрудняет расчеты. Вследствие этого при расчетах магнитных цепей с ферромагнетиками используется графическое изображение зависимости магнитной индукции от напряженности магнитного поля (рис. 4. 3) для данного материала (кривая намагничивания). Магнитная индукция сначала круто возрастает с увеличением Н, затем скорость ее роста уменьшается, и, наконец, начиная с некоторого значения напряженности внешнего поля Н, дальнейшее ее увеличение не дает увеличения В, что соответствует горизонтальному участку графика. Это явление носит название магнитного насыщения. Магнитная индукция в электрических устройствах выбирается в зависимости от предъявляемых к ним требований. Если желательно, чтобы случайные колебания намагничивающего тока мало влияли на магнитный поток, то выбирается индукция, соответствующая условиям насыщения. Если же нужно, чтобы индукция или поток изменялись пропорционально намагничивающему току, то выбирается индукция, соответствующая нижней ненасыщенной части кривой намагничивания.
Рис. 4. 3 Рис. 4. 4
Весьма важной особенностью ферромагнетиков является так называемый гистерезис. Явление гистерезиса заключается в том, что магнитная индукция В зависит не только от значения напряженности магнитного поля Н в данный момент времени, но и от того, какая напряженность была раньше.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|