КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция 11
Глава 4.Электромагнитная индукция. 4.1.Движение линейных проводников в магнитном поле. Пусть проводник длинной l в плоскости X0Y движется в направлении оси 0X со скоростью v перпендикулярно магнитному полю с индукцией B. На каждый электрон проводника будет действовать сила Лоренца, перемещая его в направлении противоположном оси Y. В результате на концах проводника будут накапливаться на одном отрицательные, а на другом положительные заряды.
a) б) Рис.4.1. Накопление положительных и отрицательных зарядов на концах проводника создаёт электрическое поле и силу, действующую на электроны в направлении противоположном силе Лоренца. Условием прекращения накопления зарядов на концах проводника будет равенство электрической и лоренцевой сил.
где Сила Лоренца разделяет положительные заряды подобно тому, как это происходит в любом источнике электропитания, например в обычных батарейках. Напряжённость электрического поля
При движении проводника вдоль оси X
и тогда
При конечном изменении Δφ и Δy
Напряжение на концах проводника U, а следовательно и ЭДС равны:
Где Δy – это не длина стержня, а его протяжённость по оси, вдоль которой действует сила 4.2.Замкнутые контуры проводников в магнитном поле
Рис.4.2. В результате передвижения стороны BC на её концах возникает разность потенциалов и в контуре пойдёт ток, что эквивалентно включению в него ЭДС.
где Δy
Скорость движения стороны контура BC за время Δt тогда
где Равенство 4.3 с учётом последнего пояснения
где Ф1 и Ф2 – магнитные потоки через контур до и после перемещения BC. Отношение
Соотношение (4.5) называется законом Фарадея-Ленца. Если учесть, что Российский ученый Ленц объяснил знак минус в формуле (4.5) и сформулировал правило, по которому определяется направление тока возникающего в контуре: ЭДС в контуре имеет такое направление, что созданное индуцированным током магнитное поле препятствует изменению магнитного потока через контур. Пояснимправило Ленца на примере кругового контура l, находящегося в возрастающем магнитном поле с индукцией В(t) (рис 4.3).
Рис.4.3. Согласно закону Фарадея - Ленца в контуре возникает ЭДС пропорциональная
При уменьшении магнитного поля Также определяется направление индуцированного тока при изменении площади Образование ЭДС и индуцированного тока в контуре находящемся в переменном магнитном потоке называется явлением электромагнитной индукции.
4.3. Самоиндукция, взаимоиндукция, индуктивность. Пусть по замкнутому контуру с площадью S1 протекает ток i(t)(рис 4.4).
Рис.4.4 Ток образует в контуре переменное магнитное поле с индукцией B(t)=μμ0k1i(t), где k1-коэффициенты определяющие геометрию контура и окружающую его среду. Так как
где μμ0k1Scosα - произведение постоянных величин называется индуктивностью и обозначается через L. Индуктивность контура зависит от формы и размеров контура (k1) магнитных свойств окружающей среды (μ). Из последнего равенства следует, что
Индуктивность измеряется в генри (Гн),равна магнитному потоку в контуре, по которому течёт ток i =1A, 1Гн= Рассмотрим два контура, в одном из которых с площадью S1 идет ток i1(t), а другой с площадью S2 не имеет источника тока и расположен на некотором расстоянии от первого.
Рис.4.5 В первом контуре образуется переменное магнитное поле
где произведение постоянных величин
называется ЭДС взаимоиндукции.
Вопросы и задания для самостоятельного изучения 1.Как образуется напряженность электрического поля в проводнике движущемся в магнитном поле? 2.Назовите сторонние силы образующие ЭДС электромагнитной индукции. 3.Запишите закон Фарадея- Ленца и дайте его пояснение. 4.Сформулируйте правило Ленца. 5.В чем различие в явлениях самоиндукции и взаимоиндукции? 6.Дайте определение индуктивности контура.
Для самостоятельного изучения 4.4. Генератор переменного тока Генератор переменного тока состоит из двигателя, прикрепленной к его валу рамки AKCD и токосъемных колец M, L, с которыми находятся в постоянном электрическом контакте токосъемные щетки P, Q, через которые электрический ток передается по проводам на нагрузку R (рис. 4.6)
Рис.4.6 Рамка находится в магнитном поле При вращении рамки угол α будет меняться по закону Следовательно, рамка генератора будет пронизываться переменным магнитным потоком Согласно закону Фарадея-Ленца, в рамке возникает ЭДС индукции ε
где BSω есть максимальное значение Итак, в рамке возникает переменная ЭДС индукции
Рис.4.7. Разность потенциалов между кольцами M, L (рис 4.6) будет равна величине ε. По закону Ома для замкнутой цепи через нагрузку R и через щеточные контакты P, Q пойдет ток
где Вращающаяся рамка состоит не из одного витка, а из множества витков, соединенных последовательно. Магнитное поле, необходимое для работыгенератора, получают с помощью электромагнита, питаемого выпрямленным током от самого же генератора. Выпрямление тока осуществляется с помощью диодов – устройств, проводящих электрический ток только в одном направлении (рис.4.8).
Рис.4.8 Генератор переменного тока можно преобразовать в генератор постоянного тока, если изменить форму токосъемных колец.
Например, разделенное на половинки одно токосъемное кольцо M, дает пульсирующий ток, который выпрямляется диодными схемами (рис.4.9).
Рис.4.9.
4.5. Электродвигатель Если в генераторе на рамку AKCD подать ток I через щетки P, Q от внешнего источника, то рамка начнет вращаться в результате действия на нее сил Ампера (рис. 4.10). Это и есть электродвигатель, так как вращательное движение рамки можно механическим образом передать любому устройству, например, колесам электровоза.
Рис.4.10. В электродвигателях рамка состоит из множества соединенных последовательно витков, намотанных на каркас – ротор, а магнитное поле На рисунке (4.11) изображен момент, когда магнитное поле создает 1-я пара электромагнитов, затем будет очередь 2-й пары, затем 3-й, 4-й и т.д. В результате направление магнитного поля будет меняться, вращаясь по часовой стрелке, а рамка будет постоянно стремиться развернуться перпендикулярно вектору
Рис.4.11. Рамка вращается непрерывно, если токосъемное кольцо разрезано (рис. 4.12). Щетки P, Q подходят к разрезу кольца тогда, когда рамка перпендикулярна вектору
Реальные электродвигатели конструктивно намного сложнее описанных выше схем, но суть их работы та же самая – заставить вращаться проводник с током в магнитном поле. Важно отметить, что принципиально электродвигатель не отличается от электрогенератора. Различие их в том, что в электродвигателе мы получаем вращение рамки в магнитном поле, если через рамку пропускать электрический ток; в электрогенераторе, наоборот, получаем электрический ток, вращая рамку в магнитном поле. Это свойство используется, например, в электровозах: на подъемах и при ускорении движения двигатель электровоза потребляет энергию из электросети, на спусках и при торможении двигатель превращается в генератор, вырабатывающий электроэнергию, и возвращает ее обратно в электросеть
Рис.4.12.
4.6. Трансформатор. Трансформаторы предназначены для преобразования одного переменного напряжения в другое. Например, с помощью трансформатора можно преобразовать 500 кВ из высоковольтной линии в 220 В (напряжение, используемое в промышленности и в быту). Трансформатор представляет собой стальной сердечник кольцеобразной или прямоугольной формы, на который намотано не менее двух обмоток. На рис.4.13 показана схема трансформатора с двумя обмотками. На первую (первичную) обмотку трансформатора к зажимам 1, 2 приложено переменное (синусоидальное) напряжение
Рис.4.13. Наряду с приложенным переменным напряжением
где n1 – число витков первичной обмотки. Согласно закону Кирхгофа, сумма всех приложенных к первичной обмотке напряжений и ЭДС равно падению напряжения на сопротивлении этой обмотки:
где I1, R1 – ток и омическое сопротивление в первичной обмотке. С целью минимальной потери энергии трансформаторы изготавливают с малым сопротивлением обмоток. Поэтому будем считать, что I1R1≈0. Тогда
В витках вторичной обмотки также образуется ЭДС индукции:
где n2 – число витков вторичной обмотки. Если к зажимам 3, 4 подключить какую-либо нагрузку R (причем
Отметим, что знак «минус» в формуле (4.12) особого значения не имеет, так как реально направление индуцированного напряжения и тока во вторичной обмотке зависит от того, как намотана эта обмотка. Тогда
Отношение переменных напряженности
Итак, во сколько раз число витков первой обмотки больше или меньше числа витков второй, во столько же раз и напряжение в первой обмотке больше или меньше напряжения во второй. Важно отметить, что этот вывод справедлив тогда, когда сопротивление нагрузки R намного больше сопротивления вторичной обмотки R2, а также при условии сравнительно малых токов в первичной обмотке, т.е. при I1R1<<U1. Трансформатор – это устройство для бесконтактной перекачки энергии из первичной обмотки во вторичную. Обычно режим работы трансформатора выбирают таким, чтобы потери энергии в нем самом были невелики (чтобы сам он не нагревался). Это означает, что
Итак, чем больше витков в обмотке, тем меньше ток в ней идет. Это означает, что в высоковольтных обмотках с большим числом витков идут малые токи, а в низковольтных, наоборот, - большие. Например, в сварочном трансформаторе с числом витков n1=1000, n2=100, подключенном к сетевому напряжению 220 В, во вторичной обмотке получают 22 В. При этом если ток в первичной обмотке I1=5А, то во вторичной обмотке идет сварочный ток I2=50A
Глава 5. Переменный ток 5.1 Цепи переменного тока
где
где Для переменного тока и напряжения вводятся понятия действующего значения Действующим значением переменного тока Следовательно
Интеграл Тогда Аналогично
Средняя мощность переменного тока в цепи, где нет катушки и конденсатора.
5.2 Индуктивное сопротивление
В соответствии с законом Кирхгофа
где Так как Для цепи с индуктивностью L
Из соотношений следует, что
Рис.5.3. Индуктивное сопротивление переменного тока возникает в результате образования в цепи ЭДС самоиндукции, которая противодействует изменению тока с увеличением его части Тепло выделяемое в катушке
Средняя мощность
5.3. Емкостное сопротивление Рассмотрим цепь с конденсатором электроемкостью С и напряжением источника токаU=
где q(t)-заряд на обкладках конденсатора.
где Im(t) = UmωС, и В цепи с конденсатором ток опережает напряжение по фазе на Так же как и в цепи с индуктивным сопротивлением
Вопросы и задания для самостоятельного изучения 1.Что включают в цепь переменного тока? 2.Назовите источники переменного синусоидального тока. 3.Какими величинами характеризуется переменный ток. 4.Дайте определение действующему значению переменного тока. 5.Определите индуктивное сопротивление переменному току с частотой 50 Гц. катушки с индуктивностью 1 мГн. 6.Определите емкостное сопротивление переменному току с частотой 50 Гц конденсатора с электроемкостью 1нФ.
Дата добавления: 2013-12-11; Просмотров: 347; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |