Разделы презентаций


Магнитное поле в вакууме Токи Фуко Токи Фуко – индукционные токи в массивных

Содержание

Магнитное поле в вакуумеСкин-эффектСкин-эффект – концентрация переменного тока вблизи поверхности проводникаПричина – индукционное взаимодействие различных элементов тока между собой.Распределение тока по сечению

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Магнитное поле в вакууме
Токи Фуко
Токи Фуко – индукционные токи в

массивных проводниках
медный маятник
Применение: индукционные печи
расплав
электромагнит

Магнитное поле в вакуумеТоки ФукоТоки Фуко – индукционные токи в массивных проводникахмедный маятникПрименение: индукционные печирасплавэлектромагнит

Слайд 2Магнитное поле в вакууме
Скин-эффект
Скин-эффект – концентрация переменного тока вблизи поверхности

проводника
Причина – индукционное взаимодействие различных элементов тока между собой.
Распределение тока

по сечению
Магнитное поле в вакуумеСкин-эффектСкин-эффект – концентрация переменного тока вблизи поверхности проводникаПричина – индукционное взаимодействие различных элементов тока

Слайд 3Магнитное поле в вакууме
Трансформатор
первичная обмотка
вторичная обмотка
Идеальный трансформатор: сопротивления обмоток равно нулю, нет рассеяния магнитного

потока.
Потери энергии отсутствуют, т.е
коэффициент – трансформации напряжения

коэффициент – трансформации тока
Магнитное поле в вакуумеТрансформаторпервичная обмоткавторичная обмоткаИдеальный трансформатор: сопротивления обмоток равно нулю, нет рассеяния магнитного потока.Потери энергии отсутствуют,

Слайд 4Магнитное поле в вакууме
Трансформатор
KU > 1 – повышающий трансформатор, KU

1 – понижающий трансформатор
Передача электроэнергии
U, I – напряжение и ток

в линии (UI = const)

Потери в линии

Для уменьшения потерь следует U ↑, при потреблении следует U ↓

Автотрансформатор

понижающий

повышающий

Магнитное поле в вакуумеТрансформаторKU > 1 – повышающий трансформатор, KU < 1 – понижающий трансформаторПередача электроэнергииU, I

Слайд 5Магнитное поле в вакууме
Переходные процессы в цепи с индуктивностью
Замыкание цепи
с

учетом начального условия I(0) = 0
– установившийся ток (при t

→ ∞)

– время релаксации

Магнитное поле в вакуумеПереходные процессы в цепи с индуктивностьюЗамыкание цепис учетом начального  условия I(0) = 0–

Слайд 6Магнитное поле в вакууме
Переходные процессы в цепи с индуктивностью
Размыкание цепи
с

учетом начального условия I(0) = I0
– начальный ток (при t

= 0)

– время релаксации

Магнитное поле в вакуумеПереходные процессы в цепи с индуктивностьюРазмыкание цепис учетом начального  условия I(0) = I0–

Слайд 7Магнитное поле в вакууме
Цепи переменного тока
Законы Ома для элементов цепи
+

Магнитное поле в вакуумеЦепи переменного токаЗаконы Ома для элементов цепи+

Слайд 8Магнитное поле в вакууме
Цепи переменного тока
– закон Ома для

квазистационарных токов
Продифференцируем уравнение по времени

Магнитное поле в вакуумеЦепи переменного тока– закон Ома для   квазистационарных токов Продифференцируем уравнение по времени

Слайд 9Магнитное поле в вакууме
Цепи переменного тока
Гармонический ток
– закон Ома для

гармонических токов
импеданс (полное сопротивление)
– омическое (активное) сопротивление
– индуктивное сопротивление

емкостное сопротивление

– реактивное сопротивление

Магнитное поле в вакуумеЦепи переменного токаГармонический ток– закон Ома для   гармонических токов импеданс (полное сопротивление)–

Слайд 10Магнитное поле в вакууме
Цепи переменного тока
Правила Кирхгофа
1 правило Кирхгофа
2 правило

Кирхгофа
Z, , I – комплексные величины
число действительных уравнений в два

раза больше числа комплексных
Магнитное поле в вакуумеЦепи переменного токаПравила Кирхгофа1 правило Кирхгофа2 правило КирхгофаZ, , I – комплексные величины число

Слайд 11Магнитное поле в вакууме
Резонансы в цепи переменного тока
Резонанс напряжений
При

резонансная частота
– чисто омическое сопротивление
При
– резонанс напряжений

Магнитное поле в вакуумеРезонансы в цепи переменного токаРезонанс напряженийПри – резонансная частота– чисто омическое сопротивлениеПри – резонанс

Слайд 12Магнитное поле в вакууме
Резонансы в цепи переменного тока
Резонанс токов
При

резонансная частота
– чисто омическое сопротивление
– резонанс токов

Магнитное поле в вакуумеРезонансы в цепи переменного токаРезонанс токовПри – резонансная частота– чисто омическое сопротивление– резонанс токов

Слайд 13Магнитное поле в вакууме
Резонансы в цепи переменного тока
Колебательный контур
где
Закон Ома

для квазистационарных токов:

Магнитное поле в вакуумеРезонансы в цепи переменного токаКолебательный контургдеЗакон Ома для квазистационарных токов:

Слайд 14Магнитное поле в вакууме
Резонансы в цепи переменного тока
Колебательный контур
R =

0 и  = 0 – гармонические колебания
– частота

Магнитное поле в вакуумеРезонансы в цепи переменного токаКолебательный контурR = 0 и  = 0 – гармонические

Слайд 15Магнитное поле в вакууме
Резонансы в цепи переменного тока
Колебательный контур
R 

0 и  = 0 (

колебания

– частота,

– период

– время затухания

– логарифмический декремент затухания

Магнитное поле в вакуумеРезонансы в цепи переменного токаКолебательный контурR  0 и  = 0 (

Слайд 16Магнитное поле в вакууме
Резонансы в цепи переменного тока
Колебательный контур
R 

0 и   0 – вынужденные колебания
Добротность:
Ширина резонансной кривой:

Магнитное поле в вакуумеРезонансы в цепи переменного токаКолебательный контурR  0 и   0 – вынужденные

Слайд 17Магнитное поле в вакууме
Трехфазный ток
Генератор трехфазного тока
трехфазный ток

Магнитное поле в вакуумеТрехфазный токГенератор трехфазного токатрехфазный ток

Слайд 18Магнитное поле в вакууме
Трехфазный ток
Соединение обмоток звездой
Векторная диаграмма напряжений
линейный (фазный)

провод
линейный (фазный) провод
линейный (фазный) провод
нулевой провод
– фазное напряжение (на

обмотке)

– линейное напряжение (между двумя линейными проводами)

Магнитное поле в вакуумеТрехфазный токСоединение обмоток звездойВекторная диаграмма напряженийлинейный (фазный) проводлинейный (фазный) проводлинейный (фазный) проводнулевой провод– фазное

Слайд 19Магнитное поле в вакууме
Трехфазный ток
Соединение звезда-звезда
– фазный ток
– ток линии
(при

равенстве нагрузок)

Магнитное поле в вакуумеТрехфазный токСоединение звезда-звезда– фазный ток– ток линии(при равенстве нагрузок)

Слайд 20Магнитное поле в вакууме
Трехфазный ток
Соединение обмоток треугольником
Векторная диаграмма напряжений
линейный провод
линейный

провод
линейный провод
– фазное напряжение (на обмотке)
– линейное напряжение

(между двумя линейными проводами)
Магнитное поле в вакуумеТрехфазный токСоединение обмоток треугольникомВекторная диаграмма напряженийлинейный проводлинейный проводлинейный провод– фазное напряжение   (на

Слайд 21Магнитное поле в вакууме
Трехфазный ток
Соединение треугольник-треугольник
– фазный ток
– ток линии
без

нагрузки
(при равенстве нагрузок)

Магнитное поле в вакуумеТрехфазный токСоединение треугольник-треугольник– фазный ток– ток линиибез нагрузки(при равенстве нагрузок)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика