Předkládaná učebnice Elektrotechnika I má především vytvořit správné představy o základních pojmech a vztazích v elektrotechnice, o jejich používání při řešení technických problémů v praxi. Je zde kladen důraz zejména na řešení úkolů v oblasti elektrických a magnetických obvodů v ustáleném stavu. Základem teorie obvodů je však teorie pole a z ní vyplývající všechny hlavní pojmy, s nim iž se v obvodech pracuje. Nejdůležitější je, aby si čtenář vytvořil správné představy o veličinách a vztazích elektromagnetického pole.
4.agnetické pole solenoidu válcové cívky
Vodič svinutý prostorové krivky zvané šroubovice tvoří cívku
solenoid. Indukční čáry probíhají jen vnitřkem prstencové
plochy jako soustředné kružnice vytvořené magnetické pole téměř
homogenní (obr. 161).
Stejně jako příčinou proudu poli proudovém elektrické napětí, je
příčinou vzniku indukčních čar napětí magnetomotorické. Někdy označujeme
stranu cívky, které indukční čáry vystupují, jako severní pól stranu,
do které vstupují, jako jižní pól.
Homogenní magnetické pole pole stejnou hustotou indukčních čar.1 Magnetické napětí
Elektrické napětí proudovém poli příčinou toho, uzavřeným
obvodem prochází elektrický proud.
d) agnetické pole toroidu
Toroid tvořen kruhovými závity navinutými prstencovou plochu. Prochází-li
129
. 160).3.
Cívka nemá magnetické póly, lze považovat solenoid, jehož oba
konce jsou spojeny.
Směr indukčních čar určíme pravidlem pravé ruky: Uchopíme-li cívku
do pravé ruky tak, aby prsty směřovaly směru proudu, severní pól
na straně palce.
Jak jsm již poznali, magnetické pole vyvoláno pohybem elektric
kých nábojů, tedy elektrickým proudem. vnější části
magnetického pole solenoidu probíhají indukční čáry stejně jako tyčo
vého permanentního magnetu stejné délky průřezu.3 lič tic pole
4. Uvnitř kruhových závitů probíhají
všechny indukční čáry navzájem rovnoběžně stejně hustě. Solenoid závity těsné blízkosti vedle
sebe uvnitř cívky homogenní magnetické pole. Jednotlivé závity lze považovat kruhové. Existence magnetického pole je
spojena vždy přítomností elektrického proudu. Každý závit vybudí
ve svém okolí magnetické pole. prostoru vně solenoidu znatelné
magnetické pole jen blízkosti konců solenoidu, rostoucí vzdáleností od
konců rychle klesá. plochy
krajního závitu indukční čáry rozbíhají, probíhají vnějším prostorem,
kde jejich hustota menší než uvnitř závitů. Vně střední části solenoidu magnetické pole velmi
slabé. Čím delší solenoid, tím zřetelněji projeví uvedené vlastnosti
magnetického pole (obr. vnějšku vracejí, zhušťují
se vstupují druhém konci soustavy závitů