КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Расчет неразветвленной магнитной цепи
Расчет магнитных цепей Расчет магнитных цепей сводится к двум задачам: 1. Прямая задача Известны: Определить: м.д.с. 2. Обратная задача Известны: м.д.с. Определить:
Геометрия:
1. Прямая задача Известно: Найти: Решение: Запишем уравнения по 2 закону Кирхгофа:
Здесь магнитный поток один и тот же.
В данной цепи два сечения, следовательно:
Обычно зазоры относительно ширины магнитопровода небольшие, поэтому принимают
Кривая намагничивания обычно задается в табличной форме.
Здесь в воздушном зазоре: Так как
Таким образом, уравнение (52) запишется в виде:
Напряженности найдены, размеры участков известны. Следовательно, 2. Обратная задача Известно: м.д.с. ( Найти: Решение: Запишем уравнения по 2 закону Кирхгофа в соответствии с геометрией:
Будем решать задачу графоаналитическим методом. Необходимо построить зависимость
Схема решения следующая: задаемся значениями магнитного потока, и определяются соответствующие значения магнитной индукции и напряженности. По уравнению (53) определяется Так как диапазон изменения магнитного потока трудно оценить, то обычно задаются значениями магнитной индукции
1 стержень
2 стержень
3 стержень
1. Прямая задача Известны: Найти: Решение: Запишем уравнения по законам Кирхгофа для магнитной цепи: b) I) II) 1) Находим поток 2) Находим магнитные индукции
3)
4) Подставляя найденные значения напряженностей 2. Обратная задача Известно: Найти: Решение: Запишем уравнения по законам Кирхгофа для магнитной цепи: b) I) II) При рассмотрении обратной задачи для неразветвленной магнитной цепи строилась зависимость В данной задаче три магнитных потока и две м.д.с. Для графоаналитического решения ее необходимо построить зависимость магнитных потоков, как функции от одного общего аргумента. Очевидно, что в данной схеме удобно выбрать общим аргументом падение магнитного напряжения на участке ba -
Подставив выражение (60) в уравнение (58), получим:
В этом уравнении все параметры связаны с магнитным потоком Подставив выражение (60) в уравнение (59), получим:
В этом уравнении все параметры связаны с магнитным потоком
Здесь все параметры связаны с магнитным потоком Составляем таблицу для построения зависимости
Задаемся
Подставляя значения в выражение (61), находим Составляем таблицу для построения зависимости
Задаемся
Подставляя значения в выражение (62), находим Составляем таблицу для построения зависимости
Задаемся
В соответствии с 1 законом Кирхгофа
1)
Закон полного тока: Для нашей схемы, так как сечение везде одинаковое и материал одинаков, можно записать:
Выводы: 1. При синусоидальном токе магнитный поток не синусоидальный. 2. Первая гармоника магнитного потока отстает от тока на угол 3. В зоне амплитудных значений магнитный поток имеет форму кривой «приплюснутую». В соответствии с законом электромагнитной индукции:
Если мы возьмем первую гармонику магнитного потока:
4. Так как магнитный поток не синусоидальный, то падение напряжения на катушке индуктивности тоже будет не синусоидальным. 5. Первая гармоника падения напряжения на катушке индуктивности с ферромагнитным сердечником будет опережать ток на угол
При Так как
Вывод: 1. При синусоидальном магнитном потоке ток не синусоидальный. 2. Первая гармоника тока опережает магнитный поток на угол 3. В зоне амплитудных значений ток имеет резкий выброс.
Общие выводы: Магнитный поток и падение напряжения на катушку индуктивности связаны следующими соотношениями:
1. При синусоидальном напряжении, приложенном к катушке с ферромагнитным сердечником, ток, протекающий по катушке, будет не синусоидальным. 2. Первая гармоника тока отстает от напряжения на угол 3. В зоне амплитудных значений напряжений ток резко возрастает.
Различают два вида потерь: 1. 2.
Потери в меди связаны с активным сопротивлением обмотки
Когда говорят о потерях в стали, говорят о потере энергии в магнитопроводе:
1)
При перемагничивании затрачивается энергия. Так как перемагничивание происходит по разным линиям, то эта энергия зависит от ширины и площади петли гистерезиса.
где
2) Потери на вихревые токи
Под воздействием пульсирующего магнитного потока в поперечном сечении магнитопровода наводится э.д.с. в соответствии с законом электромагнитной индукции.
Рассмотрим поперечное сечение. Под воздействием э.д.с.
Каждый лист покрыт лаком, и таким образом они изолированы друг от друга. Толщина листов зависит от частоты переменного напряжения. Чем выше частота, тем тоньше лист. Таким образом, сплошные трубки магнитопровода прерываются и остаются только малые контуры внутри каждого листа, по которым будут протекать вихревые токи. Но эти токи значительно меньше, чем в сплошном магнитопроводе. Проявление их действия осуществляется как при легком нагреве магнитопровода, так и в виде гула. Гул объясняется тем, что под воздействием этих токов листы отталкиваются или притягиваются друг к другу. Для того чтобы свести этот фактор к минимуму, магнитопровод стягивается специальными устройствами.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |