Рубрика «Ток»
Для решения этой сложной задачи может быть два пути. Первый путь состоит в следующем: изучить структуру ванны для наиболее характерных случаев неоднородности и определить удельную проводимость в разных ее точках, после чего найти распределение тока для всех случаев неоднородности с помощью моделей. Этот вариант наиболее трудный. Главная трудность состоит в изучении структуры ванны и в [...]
Более строгое исследование распределения тока в этих моделях можно получить с помощью двойных зондов, позволяющих измерить комплексы напряженности h электрического поля и плотности тока. Однако метод построения поверхностей р. м. п. и метод измерения плотностей тока в многочисленных точках применимы только в моделях с однородной жидкой средой. В моделях с неоднородными ваннами, которые делаются из [...]
В модели прямоугольной печи однофазные поля при прохождении токов через средний и крайний электроды несимметричны. Большие оси эллипсов, называемые концами векторов плотности тока, в этой модели не должны совпадать с нормалями к поверхностям р. м. п. Однако в значительной части ванны составляющие вектора плотности тока имеют наибольшие значения составляющих плотности тока, а касательные составляющие — [...]
Исследования на плоских моделях показали, что при определенных условиях малая ось эллипса совпадает с касательной к линии р. м. п., а большая ось — с нормалью к этой линии. Для этого необходимо выбрать точки подсоединения трехфазного тока к проводнику так, чтобы поля однофазного тока были симметричны, а линии симметрии каждого поля, являющиеся одновременно эквипотенциальными линиями, [...]
Такая методика определения частичных токов в общем виде строго не обоснована. Это объясняется тем, что поверхности р. м. п. не являются эквипотенциальными, так как между отдельными точками одной такой поверхности имеется разность потенциалов, обусловленная разностью фаз потенциалов этих точек. Кроме того, определить частичные токи по линиям и трубкам тока можно только для однородных плоскопараллельных и [...]