Категории
Анатомия
Решение просмотров - 339
Несмотря на то, что при работе трансформаторов в масле создается переменное электромагнитное поле, при частоте Гц эту задачу можно решать как для электростатического поля.
Начало сферических координат поместим в центре шара. Так как капля воды представляет собой проводящий шар, то напряженность поля внутри шара равна нулю. Вне шара поле описывается уравнением Лапласа . Расположим экваториальную плоскость перпендикулярно направлению вектора
. Так как поле симметрично, то напряженность поля и потенциал будет зависеть только от двух сферических координат R и θ (рис. 12.20):
.
Решая это уравнение в частных производных методом Фурье-Бернулли, получаем [2]
,
.
На поверхности шара при
,
,
.
При напряженность
кВ/см; при
–
кВ/см, при
–
кВ/см.
Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, капелька воды, попав в бак трансформатора с масляным заполнением, вызывает значительное местное увеличение напряженности поля.
Читайте также
Постоянные составляющие токов А, . Для первых гармоник эквивалентное комплексное сопротивление второй и третьей ветвей (резонанс токов), а комплексное сопротивление четвертой ветви (резонанс напряжений). Поэтому амплитуды токов в первой и четвертой ветвях ... [Ознакомиться подробнее.]
Разложение кривой в ряд Фурье: . Мгновенное значение напряжение на зажимах вольтметра . (6.10) В выражении 6.10 сумма ЭДС всех гармоник, не кратных 3, обращается в нуль, а третья, девятая и т.д. гармоники суммируются, и напряжение на зажимах вольтметра равно... [Ознакомиться подробнее.]
А, А, А, А, В. Показания приборов магнитоэлектрической системы: B, A. Показания приборов электромагнитной системы: B, A. Задача 6.8 На вход цепи (рис. 6.8) подано напряжение . Параметры цепи: Ом, R=100 Ом. Определить действующие значения токов , , , .... [Ознакомиться подробнее.]
Действующее значение тока первой гармоники А. Действующее значение тока третьей гармоники А. Действующее значение тока А. Задача 6.7 В схеме (рис. 6.7): , Ом. Определить показания приборов: а) электромагнитной системы б) магнитоэлектрической... [Ознакомиться подробнее.]
Кривая симметрична относительно оси ординат, в разложении отсутствуют синусные составляющие: , где ; . Учитывая, что период повторяемости кривой равен , и заменяя переменную на , получаем: ; При . При . Для – нечётных , , соответственно ... [Ознакомиться подробнее.]
Кривая симметрична относительно начала координат и относительно оси абсцисс, в разложении отсутствуют постоянная составляющая, косинусные и чётные гармоники: . Амплитуды гармоник . Таким образом, . Задача 6.3 Найти разложение напряжения в ряд... [Ознакомиться подробнее.]
Кривая обладает двумя видами симметрии – относительно начала координат и относительно оси абсцисс. Соответственно в разложении отсутствуют постоянная составляющая, косинусные и чётные гармоники: . Амплитуды синусных составляющих . (6.8) Кривая где . Тогда... [Ознакомиться подробнее.]
1. Сила тока нагрузки определяется интенсивностью распада изотопа, то есть , где Кл – заряд электрона. Следовательно, 2. По мере поступления элементов на нижнюю обкладку конденсатора повышается разность потенциалов между обкладками и увеличивается... [Ознакомиться подробнее.]
Определим напряженность электрического поля E и величину ёмкости C. 1. При отсутствии пластины. Известно, что напряжение между двумя точками в электрическом поле . В плоском конденсаторе напряженность электрического поля E в пределах одного диэлектрика постоянна,... [Ознакомиться подробнее.]
Направим ось X нормально к пластинам конденсатора (рис. 12.14). Точка находится на внутренней поверхности правой пластины. Между обкладками конденсатора поле однородно ( ) и подчиняется уравнению Лапласа . В прямоугольной системе координат &... [Ознакомиться подробнее.]