48. Co to jest: pole magnetyczne oscylujące i wirujące?
Pole magnetyczne oscylujące-jest to takie pole w którym wektor natężenia pola nie zmienia kierunku, ale miara tego wektora zmienia się sinusoidalnie. Takie pole otrzymujemy poprzez przepływ prądu sinusoidalnie zmiennego poprzez cewkę.
Pole magnetyczne wirujące-jest to takie pole którego oś wiruje względem układu odniesienia ze stałą prędkością kątową ω, a wartość wektora natężenia pola jest stała(pole wirujące kołowe) lub zmienna(pole wirujące eliptyczne). Pole wirujące można otrzymać w układzie dwóch cewek przesuniętych względem siebie w przestrzeni o kąt Л/2 przez które przepływają prądy sinusoidalnie przesunięte w fazie o kąt Л/2
Pole wirujące w układzie dwóch cewek Pole wirujące w układzie
trójfazowym
49. Moc w układach trójfazowych
Moc czynna, bierna i moc pozorna układu trójkątnego i gwiazdowego symetrycznego.
Moce każdej fazy
Moc pobierana przez trzy fazy układu trójfazowego jest sumą mocy pobieranych przez poszczególne fazy; w układzie symetrycznym jest zatem trzykrotnie większa od mocy wyrażonych zależnościami
Wprowadzając do powyższych zależności prądy przewodowe i napięcia międzyfazowe (/ oraz U) ,stwierdzamy, że w układach trójfazowych symetrycznych moce czynne, bierne i pozorne można — niezależnie od układu połączeń (w gwiazdę lub w trójkąt) — obliczać z równań
W układach trójfazowych niesymetrycznych należy sumować moce poszczególnych faz, przy czym moce te nie będą jednakowe. Moce w układzie niesymetrycznym można obliczyć następująco:
Oznaczając impedancję jednej fazy odbiornika Zph, otrzymamy:
a) przy połączeniu odbiornika w gwiazdę
b) przy połączeniu odbiornika w trójkąt
50. Straty w obwodach magnetycznych.
1. Straty na histerezę- zależne od gatunku stali, częstotliwości, indukcji magnetycznej i są
proporcjonalne do powierzchni pola zawartego wewnątrz krzywej obiegu histerezy
magnetycznej.
2. Strat na prądy wirowe- związane z indukowaniem się napięć źródłowych w każdym
środowisku przewodzącym, umieszczonym w polu magnetycznym, objętym zmianami
strumienia magnetycznego. Powodują one powstanie pola magnetycznego,
przeciwdziałającego zmianom strumienia magnetycznego, wywołującego te prądy. W
środowisku nieruchomym prądy wirowe powstają wskutek zmian strumienia
magnetycznego. W środowisku poruszającym się prądy wirowe powstają wskutek
przecinania pola magnetycznego.
51. Czy rezystancja zależy od temperatury? Przykładowa charakterystyka R=f(t).
Rezystancja przewodnika rośnie wraz ze wzrostem temperatury.
R=R0[1+α(t-t0)]
R0-oporność w temp t0
R- oporność w temp t
α-współczynnik temp oporności