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) |
Изменение скорости срабатывания электромагнитов постоянного тока
В большинстве случаев основную часть времени срабатывания составляет время трогания (t тр). Поэтому для изменения времени срабатывания, прежде всего, воздействуют на время трогания
, (3.41)
где L / R – постоянная времени цепи (T); i тр – ток, при котором начинается движение якоря (ток трогания); I у = U / R – установившееся значение тока. Примем, что ток трогания не изменяется (неизменна сила противодействующей пружины). Рассмотрим влияние активного сопротивления цепи при неизменной индуктивности и питающем напряжении. После включения электромагнита ток в обмотке изменяется
.
Скорость нарастания тока
и при t = 0
.
Таким образом, скорость нарастания тока в момент включения не зависит от активного сопротивления цепи и определяется только питающим напряжением и индуктивностью цепи, tga = const. Изменение тока во времени при различных значениях активного сопротивления цепи и L = const показано на рис. 3.18.
Рис. 3.18. Ток в обмотке электромагнита при различных активных сопротивлениях цепи
Следует отметить, что, поскольку I у2 > I у1 и одинакова для обоих случаев, кривая тока i 2 идет выше кривой тока i 1, что обеспечивает ускорение срабатывания при R = R 2. По мере увеличения сопротивления R установившийся ток I у = U / R приближается к току i тр, знаменатель у логарифма в (3.41) стремится к нулю, а сам логарифм растет до бесконечно большого значения. Поэтому увеличение активного сопротивления ведет к росту времени трогания t тр. Постоянная времени Т с ростом сопротивления уменьшается (T 1 < T 2), и, следовательно, снижается время трогания, но влияние этого множителя в (3.41) меньше, чем влияние логарифма, следовательно, чем меньше активное сопротивление цепи, тем быстрее будет срабатывать электромагнит. Для уменьшения сопротивления R при неизменной индуктивности L необходимо увеличивать сечение обмоточного провода S, что вызывает увеличение окна S ок и габаритов электромагнита в целом. Мощность, рассеиваемая в виде тепла, P = U 2/ R также возрастает, что требует увеличения поверхности охлаждения катушки. Ускорить срабатывание электромагнита при неизменной конструкции можно с помощью специальных схем форсировки. Для того чтобы добиться эффекта уменьшения сопротивления R при неизменных размерах электромагнита, широко применяется схема форсировки рис. 3.19.
Рис. 3.19. Схема форсировки электромагнита
Введенный в схему добавочный резистор R доб шунтирован размыкающим контактом К1 связанным с якорем электромагнита. После замыкания контакта К2 малое сопротивление обмотки R способствует быстрому нарастанию тока до тока трогания. После начала движения якоря контакт К1 размыкается и в цепь вводится сопротивление R доб, благодаря чему мощность Р, выделяемая в обмотке, ограничивается в соответствии с выражением
.
Иногда вместо контакта К1 используется конденсатор С. В первый момент времени незаряженный конденсатор уменьшает падение напряжения на резисторе R доб, благодаря чему обеспечивается форсировка электромагнита. В установившемся режиме ток в цепи ограничивается резистором R доб. Емкость конденсатора (в микрофарадах) рекомендуется брать равной
,
где L – индуктивность обмотки электромагнита, Гн; R – ее активное сопротивление, Ом; R доб – сопротивление добавочного резистора, Ом. Рассмотрим влияние питающего напряжения на время трогания. При уменьшении питающего напряжения уменьшается значение I у установившегося тока, что ведет к увеличению значения логарифма в (3.41). При i тр = I у время трогания t тр = ¥. С ростом питающего напряжения время трогания уменьшается в связи с уменьшением логарифма из-за роста I у. Зависимость t тр(U) изображена на рис. 3.20.
Рис. 3.20. Зависимость времени трогания от напряжения питания
Иногда возникает необходимость ускорить срабатывание уже готового электромагнита, не затрагивая его конструкцию и входящие в нее узлы и детали. Увеличение питающего напряжения без изменения активного сопротивления цепи ведет к ускорению срабатывания, но обмотка электромагнита может сгореть, если при номинальном значении питающего напряжения ее температура близка к предельно допустимой. В этих случаях рекомендуется при повышении питающего напряжения в цепь включать добавочный резистор, сопротивление которого обеспечивает неизменность тока I у. Ускорение срабатывания происходит за счет уменьшения постоянной времени. Величина (3.42) остается неизменной. На рис. 3.21 показаны зависимости i = f (t) при различных значениях Т и при неизменном установившемся токе электромагнита. Кривые показывают, что чем больше постоянная времени, тем больше время трогания.
Рис. 3.21. Зависимости i = f (t) при различных постоянных времени
Отметим, что при прочих равных условия увеличение натяжения противодействующей пружины ведет к росту i тр и t тр. Для создания электромагнитов замедленного действия применяется короткозамкнутая обмотка. Такая обмотка может иметь всего один виток. Электромагнит с короткозамкнутой обмоткой w2 показан на рис. 3.22.
Рис. 3.22. Электромагнит замедленного действия
При включении питающей обмотки и нарастании создаваемого ею магнитного потока в короткозамкнутой обмотке наводится ЭДС. Что вызывает ток такого направления, при котором магнитный поток короткозамкнутой обмотки направлен встречно потоку питающей обмотки. Результирующий поток равен разности этих потоков. Скорость нарастания потока в электромагните уменьшается, и время трогания увеличивается. Если принять, что короткозамкнутая обмотка пронизывается тем же потоком, что и питающая (отсутствует рассеяние), то поток нарастает по экспоненте с суммарной постоянной времени T 1+ T 2
,
где Fу = (U / R)w1Ld – установившийся поток; T 1= L 1/ R 1; T 2 = L 2/ R 2 – постоянные времени обмоток. Если пренебречь потоками рассеяния, то индуктивности обмоток согласно (3.28) равны
.
При ощущенном якоре d = dmax и значение Ld мало, поэтому суммарная постоянная времени Т 1+ Т 2 невелика, и замедление электромагнита при срабатывании получается незначительным. При отключении электромагнита можно считать, что ток I у в питающей обмотке практически мгновенно спадает до нуля из-за быстрого нарастания сопротивления дугового промежутка в отключающемся аппарате, рис. 3.23.
Рис. 3.23. Изменение тока в обмотках электромагнита при отключении
Поскольку магнитный поток в системе мгновенно не может измениться, в короткозамкнутой обмотке возникает ток
.
Спадание магнитного потока определяется процессом затухания этого тока. При спадании потока в короткозамкнутой обмотке наводится ЭДС и возникает ток, направленный так, что поток, создаваемый обмоткой w 2, препятствует уменьшению потока в системе. Замедленное спадание потока создает выдержку времени при отпускании. Для короткозамкнутой обмотки и ненасыщенной магнитной системе можно записать
. (3.43)
Решение (3.43)
, (3.44)
где I 20 – начальное значение тока в короткозамкнутой обмотке (при t = 0); L ¢2 – индуктивность короткозамкнутой обмотки при притянутом якоре. Очевидно, что L ¢2 > L 2. Умножив обе части (3.44) на, получим
,
где – установившийся магнитный поток при включенной питающей обмотке. Рабочий зазор при притянутом якоре в сотни раз меньше, чем при отпущенном, поэтому постоянная времени при притянутом якоре T 2¢ >> T 1+ T 2. Замедление времени трогания при отпускании может достигать 10 с, тогда как задержка времени трогания при притяжении якоря составляет доли секунды.
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1570; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |