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Campo electromagnético cómo aislar la escala del medidor de caudal de vórtice

Resumen: El caudalímetro de vórtice de escala en campo electromagnético, cómo aislar la información, producida por un excelente caudalímetro, le ofrece un presupuesto. El problema del bloqueo del campo magnético es un problema práctico con significado teórico. Según las diferentes condiciones, la pantalla se puede dividir en apantallamiento electrostático del campo electromagnético, apantallamiento magnético estático y apantallamiento electromagnético. Tres tipos de circunstancias, cada una con diferencias cualitativas. Si desea consultar precios para otros fabricantes de caudalímetros, puede consultar el artículo sobre cómo aislar el caudalímetro de vórtice de escala en campo electromagnético. El problema del bloqueo del campo magnético es un problema práctico con significado teórico. Según las diferentes condiciones, la pantalla se puede dividir en apantallamiento electrostático del campo electromagnético, apantallamiento magnético estático y apantallamiento electromagnético. Tres tipos de circunstancias, cada una con diferencias cualitativas y diferencias internas. Apantallamiento electrostático en estado de equilibrio estático, ya sea en conductor hueco o sólido. Independientemente de la carga del propio conductor, o de si el conductor se encuentra en un campo eléctrico o en un cuerpo equipotencial, la intensidad de su campo interno es cero; esta es la teoría básica del apantallamiento electrostático. Dado que el campo eléctrico dentro de la carcasa cerrada del conductor tiene una importancia típica y práctica, se ha discutido el apantallamiento electrostático en este campo. (A) El campo eléctrico interno de la carcasa cerrada del conductor no se ve afectado por la carga eléctrica ni por el campo eléctrico de la carcasa. Por ejemplo, si el cuerpo está cargado y la carcasa exterior tiene una carga q, la inducción electrostática carga la pared exterior de la carcasa. Existe equilibrio electrostático cuando no hay campo eléctrico en la carcasa. Esto no significa que la carcasa no tenga una carga eléctrica que genere un campo eléctrico. Debido a la diferente carga inducida en la pared exterior de la carcasa, la intensidad de campo q en el espacio cerrado es cero. Por lo tanto, la carga eléctrica q en el conductor dentro de la carcasa influye en la carcasa u otra carcasa. La carcasa y la pared exterior de la carga inducida se ajustan automáticamente. Si el conductor de puesta a tierra de la carcasa de la cavidad anterior, la carga positiva inducida por la carcasa se extenderá a lo largo del cable de tierra hasta el subsuelo. La cavidad de equilibrio electrostático después del conductor y el potencial de tierra, y la intensidad de campo permanecen en la cavidad a cero. Si la cavidad tiene carga, el conductor de la cavidad y el equipotencial, aún no hay campo eléctrico en el conductor. En este momento, debido a que la pared de la cavidad tiene un número diferente de carga inducida, por lo que la cavidad tiene campo eléctrico. El campo eléctrico generado por la carga de la carcasa, una carcasa de carga eléctrica, aún no tiene influencia del campo eléctrico dentro de la carcasa. Por lo que se ha discutido anteriormente, la carcasa cerrada, independientemente del conductor de puesta a tierra o no, el campo eléctrico interno no se ve afectado por una carcasa de carga eléctrica. ( 2) El campo eléctrico externo de un conductor de carcasa cerrada no se ve afectado por la influencia de la carga de la carcasa. Si hay una cavidad de carcasa con carga q, debido a la inducción electrostática, la pared interior de la carcasa tiene una cantidad de carga diferente, la pared exterior de la carcasa con el mismo número de carga, existe un campo eléctrico en el espacio exterior de la carcasa, el campo eléctrico es producido indirectamente por la carga q de la carcasa. También se puede decir que es generado directamente por la carga inducida de la carcasa exterior. Pero si la conexión a tierra, la carga eléctrica de la carcasa desaparecerá y la carcasa y el revestimiento de la carga eléctrica de inducción q cargan fuera de la carcasa para producir un campo eléctrico es cero. Visible si desea que la carcasa no pueda influir en la carga de un campo eléctrico en la carcasa, la carcasa debe estar conectada a tierra. Esto es diferente del caso *. Aquí también debe prestar atención a: (1) decimos que la tierra eliminará la carga eléctrica de la carcasa, pero no quiere decir que en cualquier caso la pared exterior de la carcasa deba ser eléctricamente neutra. Si tiene un cuerpo cargado fuera de la carcasa, la carcasa aún puede estar cargada en la pared exterior, independientemente de si hay carga dentro de la carcasa. (2) La aplicación real de la carcasa metálica no tiene que estar estrictamente completamente cerrada, con una red metálica en lugar de una carcasa metálica también se puede lograr un efecto de blindaje electrostático similar, mientras que la pantalla no es completa y exhaustiva. (3) En equilibrio estático, no hay flujo de carga en el cable de tierra, pero si la carga de la carcasa bloqueada cambia con el tiempo, o la carcasa cerca del exterior de la carga del cuerpo cargado cambia con el tiempo, hace que la corriente en el cable de tierra. El blindaje también puede presentar carga residual cuando el efecto de blindaje no es completo. En resumen, con una carcasa cerrada, independientemente de si cuenta con un conductor de tierra, el campo eléctrico interno no se ve afectado por la carga ni el campo eléctrico de la carcasa. Este fenómeno se denomina blindaje electrostático. El blindaje electrostático tiene dos significados: el blindaje de la carcasa metálica del conductor, el instrumento o el entorno de trabajo, no se ve afectado por campos eléctricos externos. Algunos dispositivos electrónicos o equipos de medición, para la cancelación de interferencias, requieren blindaje electrostático, como las carcasas metálicas conectadas a tierra de equipos de alta tensión en interiores, redes metálicas relativamente densas o carcasas metálicas con tratamiento electrónico. En un rectificador de onda completa o un rectificador de puente, se enrolla una capa de virutas metálicas en el encapsulado o cable esmaltado, con conexión a tierra, entre los devanados primario y secundario, lo que proporciona un efecto de blindaje. En trabajos con tensión de alta tensión, los trabajadores se colocan sobre cables metálicos o fibras conductoras para proteger al cuerpo humano. En los experimentos estáticos, debido a que hay alrededor de 100 v/m cerca del campo eléctrico vertical de la tierra. Para excluir la investigación del campo eléctrico sobre el papel de la electrónica, electrónica bajo movimiento de gravedad solamente, debe tener el eE < Meg, puede calcular E < 10 - 10 v/m, este es un pequeño campo electrostático y otros; Vacío electrostático y en todo; esto es solo para en la cavidad de vacío de blindaje electrostático que se puede lograr. De hecho, a partir de un conductor de cavidad cerrada, la implementación del blindaje electrostático es muy efectiva. El segundo es de importancia teórica: validación indirecta de la ley de Coulomb. El teorema de Gauss se puede derivar de la ley de Coulomb, si el índice del cuadrado inverso de la ley de Coulomb no es igual a 2 del teorema de Gauss. Por otro lado, si el teorema de Gauss, prueba la corrección de la ley de Coulomb. Según el teorema de Gauss, la intensidad del campo interno de la carcasa de la bola metálica aislada debe ser cero, lo que constituye la conclusión del blindaje electrostático.

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