Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Электромагнитные процессы п магнитных цепях синусоидального токаСодержание книги
Поиск на нашем сайте При подключения к обмотке с числом витков W (рисунок 4) синусо-идального напряжения u (t) по обмотке будет протекать переменный ток. i (t), создавая переменный магнитный поток (1.13). а ЭДС самоиндукции dᴪ / dt совместно с падением напряжения на активном сопротивлении R обмотки будут уравновешивать приложенное напряжение u (t), как (1.14). Поскольку Поэтому:
т. о. закон изменения рабочего магнитного потока можно записать и виде:
Эго свидетельствует о том, что закол изменения рабочего потока полностью определяется напряжением на обмотке и не зависит от параметров цепи. Для такой цепи:
т. е. рабочее потокосцепление Иначе говоря, потокосцепление
Из изложенного следуют характерные свойства: - индуктивность обмотки магнитопровода - при синусоидальном напряжении ток несинусоидален, так как уравнения для электрических цепей с обмоткой и магнитопроводом нелинейные. В магнитопроводе при переменном токе в катушке, вследствие гистерезиса и вихревых токов возникают потери электроэнергии, называемые магнитными потерями. Практическая часть Задание 1 Определить значения Вт и Нт в магнитопроводе катушки по результатам измерений в схеме рисунок 6.28, если приложенное напряжение U = 120 В, ток I = 0,3 А, частота f = 400 Гц. Магнитопровод изготовлен из листовой стали (рисунок 7) и имеет размеры dBH = 56 мм, dH = 83,5 мм, b = 20 мм, 1В = 0, коэффициент заполнения поперечного сечения сталью (коэффициент заполнения стали) k ст = 0,9; обмотка магнитопровода состоит из 200 витков. Для упрощения расчета активное сопротивление обмотки принимается равным нулю.
Рисунок 7 Тороидальный магнитопровод
Решение Магнитный поток согласно (6.3):
Активное сечение стали магнитопровода:
Амплитуда индукции магнитопровода:
Длина средней линии магнитопровода:
Амплитуда напряженности магнитного поля:
Задание 2. Для магнитопровода, рассмотренного в задании1, определить удельные потери в стали, если при частоте f 1 = 400 Гц, напряжении U = 120 В и токе 11 = 0,3 А мощность, измеряемая ваттметром (рисунок 8), равна р1 = 10 Вт.
Рисунок 8. Схема для приближенного определения параметров катушки с ферромагнитным магнитопроводом при переменном токе в обмотке. Произвести разделение потерь, если при уменьшении частоты до f 2 = 100 Гц, напряжения до U 2 = 30 В и тока до I 2 = 0,28 А показание ваттметра равно Р2 = 3 Вт. Сопротивление обмотки, измеренное при постоянном токе, равно r = 20 Ом. Потери в измерительных приборах принимаются равными нулю. Решение Масса магнитопровода
Так как э.д.с. Е = 4,44В m SCTf прямо пропорциональна частоте, то приближенно имеем:
Откуда B1m ≈ B2m. Проведем разделение потерь. Удельные потери в стали при частоте f 1 = 400 ГЦ:
Удельные потери в стали при частоте f 1 = 100 ГЦ:
В соответствии с выражениями (6.1) и (6ю2) можно записать:
где k Г и kB – коэффициенты пропорциональности: k Г = 2,98 10-2 Дж/кг и k В = 5,04 10-5 Дж/кг. При частоте f 1 = 400 Гц удельные потери на гистерезис:
и на вихревые токи:
При частоте f 2 = 100 Гц:
Задание 3 Построить векторную диаграмму катушки, рассмотренной в заданиях 1 и 2, при частоте f = 400 Гц, если индуктивность рассеяния катушки LS = 5 мГн. Решение Индуктивное сопротивление катушки это тоже, что и сопротивление рассеяния:
Сдвиг фаз между эквивалентной синусоидой тока и напряжения:
Комплексное сопротивление катушки:
Комплексное сопротивление ветвей намагничивания и потерь в стали:
Комплексная проводимость ветвей намагничивания и потерь в стали:
Проводимость ветви потерь в стали: g0 = 6,23 10-4; Проводимость ветви намагничивания: b 0 = 25,4 10-4; Ток потерь в стали:
Намагничивающий ток:
Угол потерь:
Электродвижущая сила: E = z0I = 382 x 0,3 =114,5B; Магнитный поток в магнитопроводе
По значениям Ф m, Е, I ф, δ, I п, I, φ, r, xs, U построена векторная диаграмма на рисунке 9.
Рисунок 9. Векторная диаграмма катушки с магнитопроводом. Задание 4 На магнитопроводе, рассмотренном в примерах 1 - 3, кроме первой обмотки с числом витков wl = 200 дополнительно намотана вторая обмотка с числом витков w 2 = 100. Таким образом, получается трансформатор с коэффициентом трансформации:
При замкнутой накоротко вторичной обмотке этого трансформатора, напряжении U 1 = 12 В и частоте f = 400 Гц ток I 1 = 0,249 А и мощность Р1 = 2,47 Вт. Определить показания приборов (рисунок 10) при напряжении U 1 = 120В, сопротивлении нагрузки ZH = 25∟45° Ом и построить векторную диаграмму.
Рисунок 10. Двухобмоточный трансформатор. Решение Угол между векторами первичного напряжения и тока:
Входное сопротивление (сопротивление короткого замыкания тран- cформатора):
Из задания 1 известно, что при y 0 = 120 В и разомкнутой вторичной обмотке индукции Вт ≈ 1,41 Тл. При U 1 = 12 В и замкнутой вторичной обмотке индукция уменьшится более чем в 10 раз, а напряженность поля уменьшится в несколько десятков раз вследствие нелинейной связи Вт ≈ f (Н т). Поэтому проводимость y 0 уменьшиться по сравнению с вычисленной в задании 3 в несколько десятков раз.
Сопротивление нагрузки, приведенное к первичной обмотке:
Рисунок 11. Задание 4
При напряжении U 1 = 120 В необходимо учитывать проводимость К0, которая может быть принята такой же, как в задании 3. Схема замещения трансформатора при нагрузке изображена на рисунке 11, а. На рисунке 11, б схема замещения преобразована для расчета, в Результате которого получается:
Остальные величины, необходимые для построения векторной диаграммы. получаются в результате следующих вычислений:
Начальная фаза вектора I 0 равна углу потерь δ = 13°45', вычисленному в задании 3. Векторные диаграммы на рисунке 12 построены по полученным в данном примере значениям напряжений и токов.
Рисунок 12. Векторные диаграммы трансформатора: для встречного (а) и согласного (б) направлений токов.
Задание 5 Напряженность магнитного поля в магнитопроводе пик-трансформатора изменяется по закону Н = 725 sin 2512 t А/м. Определить э. д. с. в обмотке из w = 1000 витков, насаженной намагнитопровод, если поперечное сечение стали магнитопровода S = 0,9 см2, а связь между индукцией В и напряженностью Н может быть представлена в виде В = 3 10-3 Н – 2 10-9 Н3, Тл. Решение Магнитный поток в магнитопроводе:
Контрольные вопросы ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 4-1. Потери на гистерезис в ферромагнитном материале рп — 0 1 Вт/кг при частоте ft = 100 Гц. Определить потери на гистерезис рг2 при частоте = 400 Гц, если индукция изменяется по синусоидальному закону и амплитуда ее сохраняется неизменной. Ответ: 4 Вт/кг. 4-2. Потери на вихревые токи в ферромагнитном материале рв1 = = 0,5 Вт/кг при частоте Д = 100 Гц. Определить потери на вихревые токи рв2 при частоте 400 Гц, если индукция изменяется по синусоидальному закону и амплитуда ее сохраняется неизменной. Ответ: 8 Вт/кг. 4-3. В результате испытаний образца стали из листов толщиной Дх = 0,1 мм и Д2 = 0,35 мм были определены потери на гистерезис рг и потери на вихревые токи рв. для листов толщиной Дг = 0,1 мм рт = 1,1 Вт/кг; рв = 0,1 Вт/кг; для листов толщиной Д2 = 0,35 мм рт = 0,5 Вт/кг; ра = 0,3 Вт/кг. Испытания проводились при частоте /=50 Гц. Определить потери рст в этих сортах стали при частотах 50, 150 и 400 Гц, если индукция во всех случаях синусоидальна и ее амплитуда неизменна. Ответ: Для 1,2; 4,23; 15,2 Вт/кг; для Д2 0,8; 4,24; 23,2 Вт/кг. 4-4. При частоте /, = 100 Гц потери в стали рсг1 = 2 Вт/кг, при частоте /2 = 200 Гц потери в стали рсх2 = 7 Вт/кг. Определить потери в стали рстз при частоте /3 = 400 Гц, если индукция изменяется по синусоидальному закону и амплитуда ее сохраняется неизменной. Ответ: 26 Вт/кг. 4-5. Магнитопровод, изображенный на рис. 2-4, изготовлен из стальной ленты и имеет размеры dBH = 45 мм, da = 60 мм, 6=15 мм, 1В = 0. Коэффициент заполнения поперечного сечения магнитопрово- дов сталью £ст = 0,85. Магнитное поле в магнитопроводе характеризуется индукцией, изменяющейся по синусоидальному закону с частотой f = 1000 Гц и амплитудой Вт = 0,8 Тл. Материал магнитопровода характеризуется динамической кривой намагничивания рис. 4-1. На магнитопровод намотана обмотка, состоящая из w — 1000 витков. Определить наводимую э. д. с. и ток в обмотке. Ответ: 340 В, 0,175 А. 4-6. Потери в материале магнитопровода из задачи 4-5 рг = = 20 Вт/кг и рв = 40 Вт/кг. Определить угол потерь. Ответ: 8°30'. 4-7. Последовательно с обмоткой на магнитопроводе из задачи 4-5 соединен конденсатор С =0,1 мкФ. Определить напряжение на выводах цепи, если сопротивление обмотки г — 100 Ом и индуктивность рассеяния Ls = 0. Ответ: 91В. 4-8. Определить э. д. с. и ток в обмотке задачи 4-5 при частоте /= 50 Гц и амплитуде индукции Вт = 0,8 Тл. О т в е т: 17 В; 0,035 А. 4-9. Определить угол потерь б для задачи 4-5 при /= 50 Гц и Вт = 0,8 Тл, если учесть, что потери в материале магнитопровода при частоте 1000 Гц приведены в задаче 4-6. Ответ: 13°. 4-10. Определить напряжение на выводах обмотки задачи 4-5 при / = 50 Гц, Вт = 0,8 Тл, г = 100 Ом и Ls = 0. Ответ: 17,3 В. 4-11. В цепь катушки включены приборы, как показано на рис. 4-2. Напряжение на выводах цепи U = 120 В. При наличии стального магнитопровода ток в обмотке / = 0,69 А и мощность Р = 32,2 Вт. При отсутствии магнитопровода ток в обмотке I = 2,23 А и мощность Р = 100 Вт. Определить параметры схемы замещения катушки с маг- нитопроводом в соответствии с рис. 4-4 и построить векторную диаграмму, если сопротивление рассеяния xs = 23 Ом. Ответ: г = 20 Ом, g 0 — 0,00227 См, Ь0 = 0,0065 См. 12. Как влияет изменение частоты на форму динамической кривой намагничивания? Порядок выполнения работы 1. Внимательно изучить общие теоретические сведения (20 минут). 2. Прорешать на доске под руководством преподавателя 4 задания. (60 минут). 3. Самостоятельно, на основе алгоритма решения по п. 2 выполнить задания в соответствии с вариантом в таблице 1. (70 минут). Вариант выбирается в соответствии с номером в журнале. 4. Письменно ответить на теоретические вопросы. 20(минут). 5. Оформить решения в соответствии с примером и сдать преподавателю. (10 минут).
Таблица 1
Пример оформления самостоятельного задания Студент: Ф.И.О., гр.ЭЭ-14-З1, Вариант 1 Определить эквивалентное сопротивление R Э (рисунки 7,8,9) относительно указанных зажимов, если сопротивления равны 10 Ом.
Дано: Исходная схема R7 = 0; R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6 = 10 O м. RЭab =? Решение: 1. Промежуточные схемы пошагово. 2. Расчет по действиям с комментариями. Ответ: RЭab = Задание 2………………………………………………………………………… Задание 3………………………………………………………………………… Подпись Дата
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-20; просмотров: 454; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.011 с.) |