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Champ électromagnétique comment isoler l'échelle du débitmètre vortex

Résumé : Débitmètre vortex à échelle en champ électromagnétique : comment isoler les informations produites par un excellent débitmètre. Fabricant de débitmètres : devis. Le blocage du champ magnétique est un problème pratique ayant une signification théorique. Selon les conditions, l'écran peut être divisé en blindage électrostatique, blindage magnétique statique et blindage électromagnétique. Ces trois situations présentent des différences qualitatives. D'autres fabricants de débitmètres choisissent un modèle pour obtenir un devis. N'hésitez pas à nous contacter. Voici un débitmètre vortex à échelle en champ électromagnétique : comment isoler les informations détaillées. Le blocage du champ magnétique est un problème pratique ayant une signification théorique. Selon les conditions, l'écran peut être divisé en blindage électrostatique, blindage magnétique statique et blindage électromagnétique. Ces trois situations présentent des différences qualitatives, mais aussi des différences internes, sans confusion. Blindage électrostatique en état d'équilibre statique, qu'il s'agisse d'un conducteur creux ou d'un conducteur plein ; Quelle que soit la charge du conducteur, qu'il soit dans un champ électrique ou un corps équipotentiel, l'intensité de son champ interne est nulle. Ceci constitue la théorie fondamentale du blindage électrostatique. Le champ électrique à l'intérieur de l'enveloppe fermée du conducteur ayant une signification typique et pratique, nous abordons le champ électrique de l'enveloppe fermée, par exemple, en examinant le blindage électrostatique. (A) Le champ électrique interne de l'enveloppe fermée du conducteur n'est pas affecté par une charge électrique ni par le champ électrique de l'enveloppe. Par exemple, un corps chargé et l'enveloppe extérieure de l'enveloppe ont une charge q, l'induction électrostatique charge la paroi extérieure de l'enveloppe. L'équilibre électrostatique est atteint en l'absence de champ électrique dans l'enveloppe. Cela ne signifie pas qu'une charge électrique produisant un champ électrique n'est pas présente dans l'enveloppe, qui est alors la racine de l'enveloppe. En raison de la différence de charge induite par l'enveloppe extérieure, l'intensité du champ q dans l'espace clos est nulle. Ainsi, le conducteur à l'intérieur de l'enveloppe reçoit une charge électrique q provenant de l'enveloppe ou d'autres sources, sous l'influence du champ électrique. L'enveloppe et l'enveloppe extérieure s'ajustent automatiquement à la charge induite. Si la cavité est fermée par un conducteur de terre, la charge positive induite par la coque se propagera le long du fil de terre jusqu'au sous-sol. L'équilibre électrostatique entre la cavité et le conducteur, ainsi que le potentiel de terre, et l'intensité du champ dans la cavité restent nuls. Si la cavité est chargée, le conducteur de la cavité est équipotentiel, mais aucun champ électrique n'est présent dans le conducteur. À ce moment, la paroi de la cavité présente une charge induite différente, ce qui entraîne une cavité avec un champ électrique. Le champ électrique généré par la charge de la coque n'influence pas le champ électrique interne de la coque. Comme indiqué précédemment, dans une coque fermée, qu'il y ait ou non un conducteur de terre, le champ électrique interne n'est pas affecté par la charge de la coque. (2) Le champ électrique externe d'un conducteur à coque fermée n'est pas affecté par la charge de la coque. Si la cavité présente une charge q, en raison de l'induction électrostatique, la paroi interne de la coque présente une charge différente, tandis que la paroi externe de la coque présente une charge identique, et le champ électrique externe de la coque existe. Le champ électrique est produit indirectement par la charge q de la coque. On peut également dire qu'il est généré directement par la charge induite par la coque externe. En cas de mise à la terre, la charge électrique de la coque disparaît et la coque et le revêtement, chargés par induction, produisent un champ électrique nul. Pour que la coque n'influence pas le champ électrique sur elle, il est nécessaire de la relier à la terre. Ceci est différent du cas « * ». Il convient également de noter : (1) La mise à la terre élimine la charge électrique de la coque, mais cela ne signifie pas que la paroi extérieure de la coque doit être électriquement neutre. Si un corps chargé se trouve à l'extérieur de la coque, la coque peut toujours être chargée sur la paroi extérieure, qu'il y ait ou non une charge à l'intérieur de la coque. (2) L'application d'une coque métallique n'a pas besoin d'être totalement fermée ; un grillage métallique peut également assurer un effet de blindage électrostatique similaire, mais l'écran n'est pas complet. (3) En équilibre statique, il n'y a pas de flux de charge dans le fil de terre, mais si la charge de la coque bloquée change avec le temps, ou si la charge de la coque proche de l'extérieur du corps chargé change avec le temps, un courant circule dans le fil de terre. Le blindage peut également contenir une charge résiduelle lorsque l'effet de blindage n'est pas complet. En résumé, avec ou sans conducteur de terre, une enveloppe fermée n'affecte pas le champ électrique interne. Le champ électrique d'un conducteur à enveloppe fermée n'est pas affecté par la charge électrique de l'enveloppe. Ce phénomène est appelé blindage électrostatique. Le blindage électrostatique a deux significations : le premier est le blindage de l'instrument ou de l'environnement de travail par une enveloppe métallique conductrice, qui n'est pas affectée par un champ électrique externe. Certains appareils électroniques ou équipements de mesure antiparasitaires nécessitent un blindage électrostatique, comme les équipements haute tension intérieurs, les capots métalliques mis à la terre ou les treillis métalliques relativement denses, et les enveloppes métalliques pour équipements électroniques. Comme pour les transformateurs de puissance à redresseur double alternance ou à pont redresseur, une couche de puces métalliques ou un fil émaillé est enroulé entre les enroulements primaire et secondaire, assurant ainsi la mise à la terre et le blindage. Lors de travaux sous haute tension, les opérateurs sont exposés à des fils métalliques ou à des fibres conductrices, ce qui peut avoir un effet de blindage sur le corps humain. Dans les expériences statiques, un champ électrique vertical d'environ 100 V/m est présent près de la Terre. Pour exclure les recherches sur le champ électrique et le rôle de l'électronique, notamment en cas de mouvement gravitationnel, il faut une valeur eE < Meg. On peut calculer E < 10 - 10 V/m. Il s'agit d'un champ électrostatique faible, etc. Le vide électrostatique est présent partout. Ceci permet d'obtenir un blindage électrostatique uniquement dans la cavité sous vide. En fait, la mise en œuvre d'un blindage électrostatique à partir d'un conducteur à cavité fermée est très efficace. La seconde signification théorique est la validation indirecte de la loi de Coulomb. Le théorème de Gauss peut être déduit de la loi de Coulomb si l'indice de l'inverse du carré de la loi de Coulomb n'est pas égal à 2. Par ailleurs, si le théorème de Gauss est appliqué, il est possible de prouver son exactitude. D'après le théorème de Gauss, l'intensité du champ interne de la coque métallique isolée devrait être nulle, ce qui constitue la conclusion du blindage électrostatique.

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