Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Магнитное поле внутри сердечника транформатора
На основании опыта по рис.204 мы можем построить эпюру силы притяжения F: Однако, эпюра может выглядеть и так: Это говорит о том, что напряженность может присутствовать, а сила будет отсутствовать, т.к. будет скомпенсирована. Явление компенсации может проявиться только в том случае, если во взаимодействии принимают участие энергии, обладающие противоположным направлением рис.3.
На основании рис.3 мы можем сделать следующие предварительные выводы:
1. На крайних полюсах магнита величина энергии магнита имеет максимальную величину, при этом они имеют разный знак перемещения энергии, которые условно обозначаются «S» и «N». 2. Посередине магнита имеется плоскость А-В, являющаяся плоскостью смены знака, которая имеет минимальную величину энергии, в пределе, стремящуюся к «0». Будем называть её «нулевой линией». 3. Силовые линии исходят из полюса «S» и из полюса «N», и идут навстречу друг другу. Силовые линии замыкаются в плоскости смены знака А-В.
Как утверждается официальной физикой – силовые лини магнитного поля замкнуты и имеют условное направление с севера на юг, что графически изображается известными картинками.
Такое утверждение было бы правомерно, если бы отсутствовала плоскость А-В с нулевым потенциалом, или плоскость смены знака. Однако она есть, и это доказанный факт. Посему, логичнее было бы предположить, что силовые линии идут от северного полюса и от южного полюса навстречу друг другу, на линии А-В встречаются, и компенсируют друг друга. По этой причине линия А-В имеет нулевой потенциал. Если же исходить из официальной трактовки направленности силовых линий от севера к югу, то факт наличия нулевого потенциала на линии А-В объяснить трудно. Исходя из принципа аналогии, явление наличие потоков энергии с различным направлением должно наблюдаться и в сердечнике трансформатора. Теперь посмотрим на обычный трансформатор. Изменяющийся ток обмотки порождает в сердечнике изменяющийся магнитный поток. Официальной физикой принято утверждение, что проходящий через сечение магнитный поток имеет один знак, что выражается в соответствующими графическими изображениями: Рис. 101
Рис.102
Из этого утверждения, мы можем графически изобразить эпюру магнитного потока В в разрезе сердечника трансформатора: На рис.4 показано, что магнитный поток В имеет одинаковое направление и величину, по всей площади поперечного сечения, что полностью соответствует официальной гипотезе, согласно рис. 101, и рис.102.
Для изучения магнитного потока, проходящего в сердечнике, был собран специальный трансформатор. За основу был взят обычный трансформатор с Ш-образным сердечником. Отличие заключалось в том, что между стандартными пластинами сердечника делались вставки из Ш-образных пластин меди. Всего 11 пластин. Необходимо отметить, что чем больше пластин, тем точнее и нагляднее результат. В своё время делал вставки из 40 пластин.
При включении трансформатора в сеть, между двумя соседними медными пластинами обнаруживалась ЭДС в размере Е= 16, 2 мВ. При последовательном соединении двух медных пластин ЭДС составило Е=22, 5 мВ. Соответственно, если верно утверждение по рис.101, рис.102 и рис.4, то суммарное напряжение всех последовательно соединенных пластин между точками «0» и «11», в общем случае, должно составить n х Е, где n – количество пластин, Е-величина ЭДС между пластинами. Однако, в реальности, всё выглядит, совершенно иначе. На рис. 5, внизу, показаны результаты замеров относительно первой пластины, условно «0». Вверху разница ЭДС между соседними пластинами. Финальное измерение ЭДС между точками «0» и «11» дало результат 8, 6 мВ.
На рис.6 представлен график «А-В» зависимости ЭДС «Е» от номера пластины «n». Как видно из графика до пластины N 4 идёт увеличение ЭДС. Между пластинами N 4 и N 5 ЭДС стабилизируется, после пластины N 5 идёт падение ЭДС. Анализируя этот график можно сказать, что в теле магнитопровода между пластинами 0 – 4 присутствует магнитный поток одного знака, между пластинами 4-5, зона смены знака ( аналогично плоскости А-В в постоянном магните). Между пластинами 5-10 в теле магнитопровода присутствует магнитный поток другого знака, противоположный магнитному потоку между пластинами 0-4. Данный эксперимент показывает наличие в магнитном потоке проходящего в сердечнике трансформатора, плоскости смены знака, и как следствие, одновременное присутствие магнитного потока разных знаков. Как можно проверить данное утверждение. Если бы в сердечнике был поток одного знака, разница напряжений должна суммироваться, и в конечном результате напряжение между точками «0» и «11» должно было составить 48 мВ, график А-С (рис.6). Соответственно, что бы получить данный результат необходимо сделать встречное включение блока пластин 0 – 5 и блока пластин 6-10. Для этого, см. рис. 5, между пластинами 5 и 6 была убрана перемычка С – D. Была поставлена дополнительная перемычка между точками «С» и «11». Убрана измерительная цепь 0 – 11. Измерительный прибор подключался к точкам «0» и «D». ЭДС между точками «0» и «D» составила 43, 7 мВ. Что очень близко к расчётной ЭДС – 48 мВ. Проведённые замеры однозначно подтвердили следующие предположения: 1. В сердечнике трансформатора присутствует магнитный поток В с разными знаками, или разными направлениями, не суть. Главное – наличие разнознаковых зон. 2. В магнитном потоке, проходящем в сердечнике трансформатора присутствует линия смены знака или «нулевая линия».
На основании проведённых измерений согласно рис.6. изобразим эпюру реального магнитного потока В через сечение сердечника трансформатора:
Можно изобразить и так:
Эпюры представленные на рис.7 и рис.8 показывают, что через поперечное сечение трансформатора проходит магнитный поток В одинаковой величины, но с противоположными знаками. Проведённые эксперименты подтверждает общее явление нашей реальности: - Любое действие или событие, ЛЮБОЕ,!!! имеет в своём составе, одновременно, условно, положительную составляющую и отрицательную составляющую. Данное явление можно охарактеризовать, как расщеплённое состояние события или действия. Это явление проявляется на всех уровнях: Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-11; Просмотров: 1727; Нарушение авторского права страницы