Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница

Рассмотрим классические опыты Фарадея, с помощью которых было обнаружено явление электромагнитной индукции.

Опыт I (рис. 179, а). Если в замкнутый на гальванометр соленоид вдвигать или выдвигать постоянный магнит, то в моменты его вдвигания или выдвигания наблюдается отклонение стрелки гальванометра (возникает индукционный ток); направления отклонений стрелки при вдвигании и выдвигании магнита противоположны. Отклонение стрелки гальванометра тем больше, чем больше скорость движения магнита относительно катушки. При изменении полюсов магнита направление отклонения стрелки изменится. Для получения индукционного тока магнит можно оставлять неподвижным, тогда нужно относительно магнита передвигать соленоид.

Опыт П.Концы одной из катушек, вставленных одна в другую, присоединяются к галь­ванометру, а через другую катушку пропускается ток. Отклонение стрелки гальванометра наблю­дается в моменты включения или выключения тока, в моменты его увеличения или уменьшения или при перемещении катушек друг относительно друга (рис. 179, б). Направления отклонений стрелки гальванометра также противоположны при включении или выключении тока, его увеличе­нии или уменьшении, сближении или удалении катушек.

Обобщая результаты своих многочисленных опытов, Фарадей пришел к выводу, что индукционный ток возникает всегда, когда происходит изменение сцепленного с контуром потока магнитной индукции. Например, при повороте в однородном магнитном поле замкнутого проводящего контура в нем также возникает индукцион­ный ток. В данном случае индукция магнитного поля вблизи проводника остается постоянной, а меняется только поток магнитной индукции сквозь контур.

Опытным путем было также установлено, что значение индукционного тока совер­шенно не зависит от способа изменения потока магнитной индукции, а определяется лишь скоростью его изменения (в опытах Фарадея также доказывается, что отклонение стрелки гальванометра (сила тока) тем больше, чем больше скорость движения маг­нита, или скорость изменения силы тока, или скорость движения катушек).

Открытие явления электромагнитной индукции имело большое значение, так как была доказана возможность получения электрического тока с помощью магнитного поля. Этим была установлена взаимосвязь между электрическими и магнитными явлениями, что послужило в дальнейшем толчком для разработки теории электромаг­нитного поля.

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии

Обобщая результаты своих многочисленных опытов, Фарадей пришел к количествен­ному закону электромагнитной индукции. Он показал, что всякий раз, когда проис­ходит изменение сцепленного с контуром потока магнитной индукции, в контуре возникает индукционный ток; возникновение индукционного тока указывает на наличие в цепи электродвижущей силы, называемойэлектродвижущей силой электро­магнитной индукции. Значение индукционного тока, а следовательно, и э.д.с. электро­магнитной индукции Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru определяются только скоростью изменения магнитного потока, т. е.

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Теперь необходимо выяснить знак Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru . В § 120 было показано, что знак магнитного потока зависит от выбора положительной нормали к контуру. В свою очередь, положительное направление нормали определяется правилом правого винта (см. § 109). Следовательно, выбирая положительное направление нормали, мы определяем как знак потока магнитной индукции, так и направление тока и э.д.с. в контуре. Пользуясь этими представлениями и выводами, можно соответственно прийти к форм­улировке закона электромагнитной индукции Фарадея: какова бы ни была причина изменения потока магнитной индукции, охватываемого замкнутым проводящим кон­туром, возникающая в контуре э. д. с.

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (123.2)

Знак минус показывает, что увеличение потока Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru вызывает э. д. с. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru т. е. поле индукционного тока направлено навстречу потоку; уменьшение потока Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru вызывает Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru т.е. направления потока и поля индукционного тока совпадают. Знак минус в формуле (123.2) определяется правилом Ленца — общим правилом для нахождения направления индукционного тока, выведенного в 1833 г.

Правило Ленца: индукционный ток в контуре имеет всегда такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызва­вшему этот индукционный ток.

Закон Фарадея (см. (123.2)) может быть непосредственно получен из закона со­хранения энергии, как это впервые сделал Г. Гельмгольц. Рассмотрим проводник с током I, который помещен в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоско­сти контура, и может свободно перемещаться (см. рис. 177). Под действием силы Ампера F, направление которой показано на рисунке, проводник перемещается на отрезок dx. Таким образом, сила Ампера производит работу (см. (121.1)) dA=IdФ, где dФ — пересеченный проводником магнитный поток.

Согласно закону сохранения энергии, работа источника тока за время dt ( Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru ) будет складываться из работы на джоулеву теплоту (I2Rdt) и работы по перемещению проводника в магнитном поле (IdФ):

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

где R — полное сопротивление контура. Тогда

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru = Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru есть не что иное, как закон Фарадея (см. (123.2)).

Закон Фарадея можно сформулировать еще таким образом: э.д.с. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru электромагнитной индукции в контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную этим контуром. Этот закон является универсальным: э. д. с. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru не зависит от способа изменения магнитного потока. Э.д.с. электромагнитной индукции выражается в вольтах. Действительно, учитывая, что единицей магнитного потока является вебер (Вб), получим

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Какова природа э.д.с. электромагнитной индукции? Если проводник (подвижная перемычка контура на рис. 177) движется в постоянном магнитном поле, то сила Лоренца, действующая на заряды внутри проводника, движущиеся вместе с проводни­ком, будет направлена противоположно току, т. е. она будет создавать в проводнике индукционный ток противоположного направления (за направление электрического тока принимается движение положительных зарядов). Таким образом, возбуждение э.д.с. индукции при движения контура в постоянном магнитном поле объясняется действием силы Лоренца, возникающей при движении проводника.

Согласно закону Фарадея, возникновение э.д.с. электромагнитной индукции воз­можно и в случае неподвижного контура, находящегося в переменном магнитном поле. Однако сила Лоренца на неподвижные заряды не действует, поэтому в данном случае ею нельзя объяснить возникновение э.д.с. индукции. Максвелл для объяснения э.д.с. индукции в неподвижных проводниках предположил, что всякое переменное магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве электрическое поле, которое и является причиной возникновения индукционного тока в проводнике. Циркуляция вектора ЕB этого поля по любому неподвижному контуру L проводника представляет собой э. д. с. электромагнитной индукции:

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

11. Вращение рамки в магнитном поле

Явление электромагнитной индукции применяется для преобразования механической энергии в энергию электрического тока. Для этой цели используютсягенераторы,принцип действия которых можно рассмотреть на примере плоской рамки, враща­ющейся в однородном магнитном поле (рис. 180).

Предположим, что рамка вращается в однородном магнитном поле (B=const)равномерно с угловой скоростью w=const. Магнитный поток, сцепленный с рамкой площадью S, в любой момент времени t, согласно (120.1), равен

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

где a = wt — угол поворота рамки в момент времени t (начало отсчета выбрано так, чтобы при t=0 было a=0).

При вращении рамки в ней будет возникать переменная э.д.с. индукции (см. (123.2))

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (124.1)

изменяющаяся со временем по гармоническому закону. При sinwt = l э.д.с. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru мак­симальна, т. е.

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (124.2)

Учитывая (124.2), выражение (124.1) можно записать в виде

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Таким образом, если в однородном магнитном поле равномерно вращается рамка, то в ней возникает переменная э.д.с., изменяющаяся по гармоническому закону.

Из формулы (124.2) вытекает, что Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (следовательно, и э.д.с. индукции) находится в прямой зависимости от величин w, B и S. В России принята стандартная частота тока n = w/(2p) = 50 Гц, поэтому возможно лишь увеличение двух остальных величии. Для увеличения В применяют мощные постоянные магниты или в электромагнитах пропу­скают значительный ток, а также внутрь электромагнита помещают сердечники из материалов с большой магнитной проницаемостью m. Если вращать не один, а ряд витков, соединенных последовательно, то тем самым увеличивается S. Переменное напряжение снимается с вращающегося витка с помощью щеток, схематически изображенных на рис. 180.

Процесс превращения механической энергии в электрическую обратим. Если по рамке, помещенной в магнитное доле, пропускать электрический ток, то в соответствии с (109.1) на нее будет действовать вращающий момент и рамка начнет вращаться. На этом принципе основана работа электродвигателей, предназначенных для превращения электрической энергии в механическую.

12. Индуктивность контура. Самоиндукция

Электрический ток, текущий в замкнутом контуре, создает вокруг себя магнитное поле, индукция которого, по закону Био — Савара — Лапласа (см. (110.2)), пропорциональ­на току. Сцепленный с контуром магнитный поток Ф поэтому пропорционален току I в контуре:

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (126.1)

где коэффициент пропорциональности L называется индуктивностью контура.

При изменении силы тока в контуре будет изменяться также и сцепленный с ним магнитный поток; следовательно, в контуре будет индуцироваться э.д.с. Возникновение э.д.с. индукции в проводящем контуре при изменении в нем силы тока называется самоиндукцией.

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Из выражения (126.1) определяется единица индуктивности генри (Гн): 1 Гн — ин­дуктивность такого контура, магнитный поток самоиндукции которого при токе в 1 А равен 1 Вб:

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Рассчитаем индуктивность бесконечно длинного соленоида. Согласно (120.4), полный магнитный поток сквозь соленоид (потокосцепление) равен Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru Подставив это выражение в формулу (126.1), получим

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (126.2)

т. е. индуктивность соленоида зависит от числа витков соленоида N, его длины l, площади S и магнитной проницаемости m вещества, из которого изготовлен сердечник соленоида.

Можно показать, что индуктивность контура в общем случае зависит только от геометрической формы контура, его размеров и магнитной проницаемости той среды, в которой он находится. В этом смысле индуктивность контура — аналог электричес­кой емкости уединенного проводника, которая также зависит только от формы провод­ника, его размеров и диэлектрической проницаемости среды (см. § 93).

Применяя к явлению самоиндукции закон Фарадея (см. (123.2)), получим, что э. д. с. самоиндукции

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Если контур не деформируется и магнитная проницаемость среды не изменяется (в дальнейшем будет показано, что последнее условие выполняется не всегда), то L = const и

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (126.3)

где знак минус, обусловленный правилом Ленца, показывает, что наличие индуктив­ности в контуре приводит к замедлению изменения тока в нем.

Если ток со временем возрастает, то Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru т. е. ток самоиндукции направлен навстречу току, обусловленному внешним источником, и замедляет его возрастание. Если ток со временем убывает, то Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru т. е. индукционный ток имеет такое же направление, как и убывающий ток в контуре, и замедляет его убывание. Таким образом, контур, обладая определенной индуктивностью, приобрета­ет электрическую инертность, заключающуюся в том, что любое изменение тока тормозится тем сильнее, чем больше индуктивность контура.

13. Токи при размыкании и замыкании цепи

При всяком изменении силы тока в проводящем контуре возникает э. д. с. самоиндук­ции, в результате чего в контуре появляются дополнительные токи, называемые экстратоками самоиндукции. Экстратоки самоиндукции, согласно правилу Ленца, все­гда направлены так, чтобы препятствовать изменениям тока в цепи, т. е. направлены противоположно току, создаваемому источником. При выключении источника тока экстратоки имеют такое же направление, что и ослабевающий ток. Следовательно, наличие индуктивности в цепи приводит к замедлению исчезновения или установления тока в цепи.

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Рассмотрим процесс выключения тока в цепи, содержащей источник тока с э.д.с. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru , резистор сопротивлением R и катушку индуктивностью L. Под действием внешней э. д. с. в цепи течет постоянный ток

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

(внутренним сопротивлением источника тока пренебрегаем).

В момент времени t=0 отключим источник тока. Ток в катушке индуктивностью L начнет уменьшаться, что приведет к возникновению э.д.с. самоиндукции Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru препятствующей, согласно правилу Ленца, уменьшению тока. В каждый момент време­ни ток в цепи определяется закономОмаI= Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru s/R, или

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (127.1)

Разделив в выражении (127.1) переменные, получим Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru Интегрируя это уравнение по I (от I0 до I) и t (от 0 до t), находим ln (I /I0) = –Rt/L, или

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (127.2)

где t=L/R — постоянная, называемаявременем релаксации. Из (127.2) следует, что t есть время, в течение которого сила тока уменьшается в е раз.

Таким образом, в процессе отключения источника тока сила тока убывает по экспоненциальному закону (127.2) и определяется кривой 1 на рис. 183. Чем больше индуктивность цепи и меньше ее сопротивление, тем больше t и, следовательно, тем медленнее уменьшается ток в цепи при ее размыкании.

При замыкании цепи помимо внешней э. д. с. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru возникает э. д. с. самоиндукции Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru препятствующая, согласно правилу Ленца, возрастанию тока. По закону Ома, Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru или

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Введя новую переменную Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru преобразуем это уравнение к виду

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

где t — время релаксации.

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

В момент замыкания (t=0) сила тока I = 0 и u = – Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru . Следовательно, интегрируя по и (от – Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru до IR– Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru ) и t (от 0 до t), находим ln[(IR– Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru )]/– Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru = —t/t, или

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (127.3)

где Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru— установившийся ток (при t®¥).

Таким образом, в процессе включения источника тока нарастание силы тока в цепи задается функцией (127.3) и определяется кривой 2 на рис. 183. Сила тока возрастает от начального значения I=0 и асимптотически стремится к установившемуся значению Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru . Скорость нарастания тока определяется тем же временем релаксации t=L/R, что и убывание тока. Установление тока происходит тем быстрее, чем меньше индук­тивность цепи и больше ее сопротивление.

Оценим значение э.д.с. самоиндукции Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru , возникающей при мгновенном увеличении сопротивления цепи постоянного тока от R0 до R. Предположим, что мы размыкаем контур, когда в нем течет установившийся ток Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru . При размыкании цепи ток изменяется по формуле (127.2). Подставив в нее выражение для I0 и t, получим

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Э.д.с. самоиндукции

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

т. е. при значительном увеличении сопротивления цепи (R/R0>>1), обладающей боль­шой индуктивностью, э.д.с. самоиндукции может во много раз превышать э.д.с. источника тока, включенного в цепь. Таким образом, необходимо учитывать, что контур, содержащий индуктивность, нельзя резко размыкать, так как это (возникнове­ние значительных э.д.с. самоиндукции) может привести к пробою изоляции и выводу из строя измерительных приборов. Если в контур сопротивление вводить постепенно, то э.д.с. самоиндукции не достигнет больших значений.

14. Взаимная индукция

Рассмотрим два неподвижных контура (1 и 2), расположенных достаточно близко друг от друга (рис. 184). Если в контуре 1 течет ток I1, то магнитный поток, создаваемый этим током (поле, создающее этот поток, на рисунке изображено сплошными лини­ями), пропорционален I1. Обозначим через Ф21 ту часть потока, которая пронизывает контур 2. Тогда

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (128.1)

где L12 — коэффициент пропорциональности.

Если ток I1 изменяется, то в контуре 2 индуцируется э.д.с. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru , которая по закону Фарадея (см. (123.2)) равна и противоположна по знаку скорости изменения магнит­ного потока Ф21, созданного током в первом контуре и пронизывающего второй:

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Аналогично, при протекании в контуре 2 тока I2 магнитный поток (его поле изображено на рис. 184 штриховыми линиями) пронизывает первый контур. Если Ф12 — часть этого потока, пронизывающего контур 1, то

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Если ток I2 изменяется, то в контуре 1 индуцируется э.д.с. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru , которая равна и проти­воположна по знаку скорости изменения магнитного потока Ф12, созданного током во втором контуре и пронизывающего первый:

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Явление возникновения э.д.с. в одном из контуров при изменении силы тока в другом называется взаимной индукцией. Коэффициенты пропорциональности L21 и L12 называются взаимной индуктивностью контуров. Расчеты, подтверждаемые опытом, показывают, что L21 и L12 равны друг другу, т. е.

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (128.2)

Коэффициенты L12 и L21 зависят от геометрической формы, размеров, взаимного расположения контуров и от магнитной проницаемости окружающей контуры среды. Единица взаимной индуктивности та же, что и для индуктивности, — генри (Гн).

Рассчитаем взаимную индуктивность двух катушек, намотанных на общий торо­идальный сердечник. Этот случай имеет большое практическое значение (рис. 185). Магнитная индукция поля, создаваемого первой катушкой с числом витков N1, током I1 и магнитной проницаемостью m сердечника, согласно (119.2), Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru где l — длина сердечника по средней линии. Магнитный поток сквозь один виток второй катушки Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Тогда полный магнитный поток (потокосцепление) сквозь вторичную обмотку, содержащую N2 витков,

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Поток Y создается током I1, поэтому, согласно (128.1), получаем

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (128.3)

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Если вычислить магнитный поток, создаваемый катушкой 2 сквозь катушку 1, то для L12 получим выражение в соответствии с формулой (128.3). Таким образом, взаимная индуктивность двух катушек, намотанных на общий тороидальный сердечник,

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Трансформаторы

Принцип действия трансформаторов, применяемых для повышения или понижения напряжения переменного тока, основан на явлении взаимной индукции. Впервые трансформаторы были сконструированы и введены в практику русским электротехни­ком П.Н. Яблочковым (1847—1894) и русским физиком И.Ф. Усагиным (1855—1919). Принципиальная схема трансформатора показана на рис. 186. Первичная и вторичная катушки (обмотки), имеющие соответственно N1 и N2 витков, укреплены на замкнутом железном сердечнике. Так как концы первичной обмотки присоединены к источнику переменного напряжения с э.д.с. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru , то в ней возникает переменный ток I1, создающий в сердечнике трансформатора переменный магнитный поток Ф, который практически полностью локализован в железном сердечнике и, следовательно, почти целиком пронизывает витки вторичной обмотки. Изменение этого потока вызывает во вторич­ной обмотке появление э.д.с. взаимной индукции, а в первичной — э.д.с. самоиндукции.

Ток I1 первичной обмотки определяется согласно закону Ома:

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (129.1)

где R1 — сопротивление первичной обмотки. Падение напряжения I1R1 на сопротивле­нии R1 при быстропеременных полях мало2 по сравнению с каждой из двух э.д.с., поэтому

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (129.2)

Э.д.с. взаимной индукции, возникающая во вторичной обмотке,

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru (129.3)

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

Сравнивая выражения (129.1) и (129.2), получим, что э.д.с., возникающая во вторичной обмотке,

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

где знак минус показывает, что э.д.с. в первичной и вторичной обмотках проти­воположны по фазе.

Отношение числа витков N2/N1, показывающее, во сколько раз э.д.с. во вторичной обмотке трансформатора больше (или меньше), чем в первичной, называется коэффициентом трансформации.

Пренебрегая потерями энергии, которые в современных трансформаторах не пре­вышают 2% и связаны в основном с выделением в обмотках джоулевой теплоты и появлением вихревых токов, и применяя закон сохранения энергии, можем записать, что мощности тока в обеих обмотках трансформатора практически одинаковы:

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

откуда, учитывая соотношение (129.3), найдем

Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля 2 страница - student2.ru

т. е. токи в обмотках обратно пропорциональны числу витков в этих обмотках.

Если N2/N1>1, тоимеем дело сповышающим трансформатором, увеличивающим переменную э.д.с. и понижающим ток (применяются, например, для передачи электро­энергии на большие расстояния, так как в данном случае потери на джоулеву теплоту, пропорциональные квадрату силы тока, снижаются); если N2/N1<1, то имеем дело с понижающим трансформатором, уменьшающим э.д.с. и повышающим ток (применя­ются, например, при электросварке, так как для нее требуется большой ток при низком напряжении).

Мы рассматривали трансформаторы, имеющие только две обмотки. Однако транс­форматоры, используемые в радиоустройствах, имеют 4—5 обмоток, обладающих разными рабочими напряжениями. Трансформатор, состоящий из одной обмотки, называется автотрансформатором. В случае повышающего автотрансформатора э.д.с. подводится к части обмотки, а вторичная э.д.с. снимается со всей обмотки. В понижа­ющем автотрансформаторе напряжение сети подается на всю обмотку, а вторичная э.д.с. снимается с части обмотки.

Наши рекомендации