🗊 Презентация Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №1 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №2 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №3 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №4 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №5 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №6 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №7 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №8 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №9 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №10 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №11 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №12 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №13 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №14 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №15 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №16 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №17 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №18 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №19 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №20 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №21 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №22 Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №23

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах. Доклад-сообщение содержит 23 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах
Описание слайда:
Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах

Слайд 2


Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах Электродинамические силы в режиме трехфазного КЗ содержат четыре составляющие: 1)...
Описание слайда:
Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах Электродинамические силы в режиме трехфазного КЗ содержат четыре составляющие: 1) постоянную составляющую; 2)периодическую составляющую, меняющуюся с двойной промышленной частотой от взаимодействия периодических составляющих тока; 3) непериодическую составляющую с частотой 50 Гц от взаимодействия периодической составляющей тока в одном проводнике и свободной составляющей в другом проводнике; 4) апериодическую составляющую от взаимодействия свободных составляющих тока.

Слайд 3


Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах При КЗ развиваются значительные электродинамические силы (механические напряжения),...
Описание слайда:
Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах При КЗ развиваются значительные электродинамические силы (механические напряжения), которые могут: деформировать или разрушить обмотки; токоведущие части и опорные конструкции ЭА; изоляторы, с помощью которых проводники укреплены к заземленным частям аппарата и др. Электродинамические силы пропорциональны квадрату тока и могут превысить более чем в 4000 раз соответствующие нормальные значения. В сильноточных аппаратах электродинамические силы могут достигать десятков тысяч Ньютон. Влияние электродинамических сил при включении на существующее короткое замыкание сказывается в большей степени, чем при отключении.

Слайд 4


Методы расчета электродинамических усилий ЭДУ определяется как результат взаимодействия проводника с током и магнитного поля (индукции) по правилу...
Описание слайда:
Методы расчета электродинамических усилий ЭДУ определяется как результат взаимодействия проводника с током и магнитного поля (индукции) по правилу Ампера. Применяется тогда, когда можно определить аналитически индукцию в любой точке проводника, для которого необходимо определить силу (F). 2. Основан на использовании энергетического баланса системы проводников с током, т.е. на изменении запаса магнитной энергии токоведущего контура. Применяется тогда, когда известны аналитические зависимости (формулы), связывающие индуктивность и взаимоиндуктивность контуров с их геометрическими параметрами, т.е. в витках и катушках ЭА.

Слайд 5


Первый метод
Описание слайда:
Первый метод

Слайд 6


Закон Био-Савара-Лапласа
Описание слайда:
Закон Био-Савара-Лапласа

Слайд 7


Второй метод
Описание слайда:
Второй метод

Слайд 8


Электродинамические силы между параллельными проводниками бесконечной длины
Описание слайда:
Электродинамические силы между параллельными проводниками бесконечной длины

Слайд 9


ЭДУ между параллельными проводниками
Описание слайда:
ЭДУ между параллельными проводниками

Слайд 10


ЭДУ между параллельными проводниками Для 2-х проводников разной длины l1 ≠ l2 с любым сдвигом
Описание слайда:
ЭДУ между параллельными проводниками Для 2-х проводников разной длины l1 ≠ l2 с любым сдвигом

Слайд 11


Круглая и кольцевая формы сечения проводников не влияют на ЭДУ, т.к. магнитные силовые линии вокруг проводников представляют собой окружности и можно...
Описание слайда:
Круглая и кольцевая формы сечения проводников не влияют на ЭДУ, т.к. магнитные силовые линии вокруг проводников представляют собой окружности и можно считать, что ток сосредоточен в геометрической оси проводника. Поверхностный эффект в проводниках круглого сечения не сказывается на ЭДУ, а эффект близости, смещающий токи в проводниках, вызывает увеличение ЭДУ при встречных токах и уменьшение – при согласованных.

Слайд 12


При прямоугольной форме сечения размеры влияют на ЭДУ, т.к. магнитные силовые линии около провод-ников являются не окружностями, а овалами. Это...
Описание слайда:
При прямоугольной форме сечения размеры влияют на ЭДУ, т.к. магнитные силовые линии около провод-ников являются не окружностями, а овалами. Это влияние учитывается с помощью кривых Двайта, по которым находится коэффициент формы kф, после чего ЭДУ находится по формуле

Слайд 13


ЭДУ, действующие на перемычку (900)
Описание слайда:
ЭДУ, действующие на перемычку (900)

Слайд 14


ЭДУ, действующие на перемычку (900)
Описание слайда:
ЭДУ, действующие на перемычку (900)

Слайд 15


ЭДУ, действующие на перемычку (петля) При h → ∞
Описание слайда:
ЭДУ, действующие на перемычку (петля) При h → ∞

Слайд 16


Электродинамические силы в кольцевом витке и между кольцевыми витками Общая радиальная сила, действующая на виток
Описание слайда:
Электродинамические силы в кольцевом витке и между кольцевыми витками Общая радиальная сила, действующая на виток

Слайд 17


Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Электродинамические силы при переменном токе
Описание слайда:
Электродинамические силы при переменном токе

Слайд 22


Электродинамические силы в однофазной системе переменного тока
Описание слайда:
Электродинамические силы в однофазной системе переменного тока

Слайд 23


Электродинамические силы в трехфазной системе переменного тока
Описание слайда:
Электродинамические силы в трехфазной системе переменного тока



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию