АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ МАГНІТНОГО КОЛА

Читайте также:
  1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  2. I. Методические основы
  3. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
  4. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
  5. III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ. XX В.»
  6. IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
  7. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
  8. VI.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
  9. VIII. Методика экспресс-диагностики педагогической направленности учителя (Ю.А. Кореляков, 1997)
  10. Адміністративні методи державного управління.
  11. Адміністративні методи менеджменту
  12. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

При розрахунку магнітного кола можуть бути дві задачі: пряма та обернена. При прямій задачі відомі геометричні розміри і магнітні властивості матеріалу магніто поводу та значення магнітного потоку. Потрібно визначити магніторушійну силу і силу струму у витках обмотки. При оберненій задачі відомі магніторушійна сила, геометричні розміри і матеріал магніто проводу. Потрібно визначити магнітний потік.

Розглянемо пряму задачу. В нерозгалуженому магнітному колі (рис. 3.6) відомі: значення магнітного потоку в повітряному зазорі Ф, геометричні розміри і матеріал магніто проводу, кількість витків обмотки N, а також залежність Вм(Н) (рис. 3.3). Визначити МРС NІ.

Алгоритм розрахунку магнітного кола можна подати у вигляді:

1. За геометричними розмірами визначаємо Sм, Sп, lм і lп – площу поперечного перерізу феромагнітного осердя, площу поперечного перерізу повітряного прошарку, середню лінію феромагнітного осердя і середню лінію повітряного прошарку відповідно.

2. За заданим магнітним потоком Ф визначаємо магнітні індукції Вм та Вп в феромагнітному осерді та повітряному прошарку відповідно. Коло одно контурне, значить, магнітний потік Ф на всіх ділянках кола буде незмінним. Вважаючи Sм= Sп, отримаємо:

 

. (3.7)

3. За обчисленим Вм та кривою намагнічування Вм(Н) для заданого матеріалу магнітопроводу знаходимо Нм (рис. 3.7).

4. Обходячи контур в напрямку магнітного потоку, запишемо рівняння магнітного стану:

, (3.8)

де напруженість магнітного поля в повітряному зазорі:

(3.9)

Таким чином, розрахункове рівняння має вигляд:

. (3.10)

В оберненій задачі розрахунку магнітного кола задається МРС і потрібно визначити магнітний потік Ф на ділянці кола або в повітряному зазорі.

Із-за нелінійності залежності Ф (NІ) потрібно попередньо розрахувати і побудувати, а потім для заданого значення визначити Фп. Для побудови залежності Ф (NІ) задають 5 – 7 значень магнітного потоку, по алгоритму прямої задачі розраховують відповідні значення МРС і будують залежності Ф (NІ).

В багатьох електротехнічних пристроях (електричних машинах, трансформаторах) використовують симетричні магнітні системи (рис. 3.8). В колі такої системи магнітний потік Ф1 дорівнює потоку Ф2. В осерді магнітопроводу обидва потоки додаються, але і переріз вдвічі більше перерізу крайніх осердь. Під час розрахунку таке коло можна подати як два самостійних, якщо подумки розділити магніто провід на два самостійних по вертикальній осі. Магнітні потоки Ф1 та Ф2 при такому поділі залишаться незмінними за напрямком. Отже, схему заміщення магнітного кола такої магнітної системи можна подати двома незалежними нерозгалуженими магнітними колами, в яких діють однакові МРС, і розраховувати одну з двох складових. При розрахунку прямої задачі, коли задано магнітний потік Ф в любому стержні, отримане значення МРС дорівнює значенню повної МРС. При розрахунку оберненої задачі значення магнітного потоку в середньому стержні Ф1 визначають на основі рівняння стану вузла.

 

Питання для самоперевірки знань

1. Магнітне коло

2. Нерозгалужене та розгалужене магнітні кола

3. Однорідне та неоднорідне магнітні кола

4. Симетричне та несиметричне магнітні кола

5. Перше правило Кірхгофа для магнітних кіл

6. Друге правило Кірхгофа для магнітних кіл

7. Магнітна напруга

8. Магніторушійна сила

9. Закон Ома для магнітних кіл

10. Вебер-амперна характеристика

11. Магнітний опір

12. Алгоритм прямої задачі розрахунку магнітного кола

13. Алгоритм оберненої задачі розрахунку магнітного кола

14. Розрахунок симетричних магнітних систем

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)