ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В КАБЕЛЕ

В кабеле под нагрузкой по токопроводящим жилам проходит электрический ток и вызывает вокруг жил магнитное поле, харак­теризующееся величиной напряженности H. На рис. 2–23 представ­лены кривые напряженности магнитного поля внутреннего

и внешнего

 проводников коаксиального кабеля и результирующего магнитного поля. Во внутреннем проводнике коаксиального кабеля магнитное поле

 возрастает от центра к его поверхности, а вне его уменьшается по закону

где r — радиус внутреннего проводника. Внутри внешнего проводника (цилиндрической формы) магнитное поле отсутствует,  а вне его выражается  уравнением:

Токи во внутреннем и внешнем проводниках кабеля равны по величине, но обратны по знаку. Магнитные поля внутреннего и внешнего про­водников в любой точке про­странства вне кабеля также будут равны по величине и противоположно направлены. Результирующее поле вне ка­беля

Линии магнитной индук­ции коаксиального кабеля рас­полагаются в виде концентри­ческих окружностей внутри него. Вне кабеля магнитное поле отсутствует.

Линии магнитной индукции двухжильного (симметричного) ка­беля располагаются эксцентричными по отношению к жиле окруж­ностями (рис. 2-17), распространяясь на значительное от них рас­стояние. Из-за наличия внешнего поля возникают потери в соседних цепях, металлических оболочках и в броне кабеля.

Магнитное поле в кабеле вызывает увеличение электрического сопротивления токопроводящих жил кабеля за счет поверхностного эффекта, появление электродинамических усилий, потерь в метал­лических оболочках кабеля и мешающих влияний в кабелях связи.



Авторизация


Регистрация

После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.