Interaksjonen av strøm i parallelle ledere

click fraud protection

samspill av strøm er svært godt kjent i moderne elektroteknikk: det ta hensyn til ved utformingen av avanserte atomreaktorer "Tokamak", og i konstruksjonen av elektriske motorer.For eksempel, i det siste, en forskyvning av spolene omgir statorviklingene til rotorviklingen.Så når "tunge" kraftige maskiner starte når strømmen når de største tillatte verdiene kan observeres skade på holdepolen shpug.I dette tilfellet er det en magnetisk interaksjon mellom de strømmer som går gjennom to forskjellige viklinger.Deres roterende magnetiske felt har på lederne tiltrekke handling.Interaksjonen av strømmer, er det vanligvis ansett som en magnetisk type interaksjon, faktisk er mer omfattende emnet.

Tenk deg en trefase-nettverk, hver linje er forbundet sin forbrukergruppe.Mens deres totale motstand tilnærmet lik, fungerer hele systemet jevnt og trutt, men er betydelig forstyrre balansen av strøm som sett modus kalt "fase ubalanse" som kan skade enheten.Dessuten skjer et samspill av strøm ved parallel flere strømforsyninger i samme belastning.I dette tilfellet, dersom innfasing er riktig, er det en strømforløpet mellom kilden (korte si), men ved den ikke-faselinjer bli kortsluttet.Selvfølgelig interaksjonen av strømmene manifesterer seg forskjellig.Enda oftere enn det er vanligvis betraktet Ampere lov.

Dersom mellom de motsatte poler av en magnet (permanent magnetiske feltet) for å sette en mobil ramme gjennom hvilken strømmen flyter, vil den slå til en viss vinkel, bestemt av styrken av interaksjonen mellom to magnetiske felt og retningen av linjene i spenning.Denne styrken ble bestemt og formulert i 1820 av den berømte franske fysikeren AM Ampere.

tiden anvendes følgende formulering: Når en strøm flyter gjennom en leder tynn seksjon i et magnetisk felt, den kraft dF, har en innvirkning på et bestemt område (dl) ledningen er direkte avhengig av styrken av strømmen I og vektoren produkt av lengde dl i verdienmagnetisk induksjon B. Det vil si:

dF = (I * dl) * B,

der F, L, B - vektor mengder.

Bestemmelse Way F utføres vanligvis en svært enkel måte - regelen venstre hånd.Mentalt, bør venstre plasseres slik at linjene av magnetisk induksjon (B) inn i åpen hånd i en vinkel på 90 grader, 4 rettet finger peker strømretningen (fra "+" til "-"), og deretter bøyet i rett vinkel tommelen vil pekeretning som virker på strømførende leder Ampere kraft.

best kjent for styrken av samspillet mellom parallelle strømmer.Faktisk er dette et spesialtilfelle av en generell lov.Forestille seg to parallelle strømførende leder i et vakuum, som er lengden uendelig.Avstanden mellom dem er betegnet med bokstaven «r».Hver leder (strøm I1 og I2) genererer et magnetfelt rundt seg selv, så de samhandler.Linjene av induksjon er sirkler.

retning av magnetisk induksjon B1 definert av tommelfingerregel.Her er formelen:

B1 = (M0 / 4Pi) * (2 * I1 / r);

der m0 er den magnetiske konstant;r - avstanden;Pi - 3,14.

bruke formelen for å finne den Ampere kraft, får vi:

DF12 = (I2 * dl) * B1;

der DF12 - kraft innvirkning på feltet av dirigent en dirigent 2.

Batteripakken er:

DF12 = (M0 / 4Pi) * (2 * I1 * I2 / r) * dl.

Hvis lengden l er lik fra null til en, så:

F12 ​​= (M0 / 4Pi) * (2 * I1 * I2 / r).

Dette er den kraft som virker på en viss lengdeenhet av ledningen med en strøm.Hvis du kjenner verdien av F, er det mulig å designe en pålitelig elektriske biler, og gir kraft Ampere.Det er også brukt til å beregne den magnetiske konstant.Det er nødvendig å merke seg at, på grunnlag av reglene i venstre, følger det at dersom strømretningen kamp er lederne trukket, og på annen måte - blir frastøtt.