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) |
Рівняння, векторна діаграма та схеми заміщення котушки з феромагнітним осердям
Розглянемо електромагнітні процеси в реальній котушці з феромагнітним осердям, де RK, ФS, Pс ≠ 0 і при цьому врахуємо: RK – активний опір обмотки, ФS – магнітний потік розсіяння, Pс – втрати потужності в осерді. Зобразимо картину магнітного поля в такій котушці (рис. 12.14). Основний магнітний потік замикається тільки по осердю і створює потокозчеплення
.
Решта магнітного потоку замикається частково по осердю, частково по повітрю. Це магнітний потік розсіяння, який створює потокозчеплення розсіяння .
Так як магнітний опір повітряного проміжку значно більше магнітного опору осердя , то останнім нехтують і рахують , тому , де – індуктивність розсіяння, яка є величиною сталою і не залежить від струму в котушці. Основний магнітний потік зв’язаний зі струмом нелінійною залежністю, тому ЕРС, що ним наводиться, дорівнює:
.
Магнітний потік розсіяння пропорційний струму в котушці, тому ЕРС, що ним наводиться, дорівнює: .
Нехай до котушки прикладена синусоїдна напруга . Тоді рівняння електричної рівноваги кола буде таким:
. Але ,
тоді рівняння прийме вигляд:
.
Виходячи з цього рівняння реальну котушку з феромагнітним осердям можна представити наступною схемою (рис. 12.15). В цій схемі R та LS – сталі величини, тому вони виражені окремо. Послідовно з ними ввімкнена ідеальна котушка (R=0, ФS=0). Замінимо несинусоїдні криві струму та магнітного потоку еквівалентними синусоїдами і скористаємося символічним методом. Тоді рівняння електричної рівноваги прийме вигляд
U = R I +jωLS I + U 0, (*)
де: I = I a+ I p. Так як маємо втрати в осерді , то еквівалентна синусоїда струму i буде відставати від еквівалентної синусоїдної напруги на кут . Тоді еквівалентна синусоїда магнітного потоку Ф0 буде відставати від струму на кут . Побудуємо векторну діаграму котушки з феромагнітним осердям. 1. За основний вектор, відносно якого будемо будувати діаграму, приймемо Ф 0m. 2. Вектор U 0 випереджає Ф 0m на 90º. 3. Вектор струму I не буде співпадати з Ф 0m, так як є втрати в сталі PC, а буде складати з ним кут δ, який називається кутом втрат на перемагнічування. Розкладемо струм у котушці І на дві складові I = I a+ I p. (**)
де І Р – реактивна складова, що створює магнітний потік і співпадає з ним за фазою; І а – активна складова, що обумовлена втратами в осерді і співпадає за фазою з вектором U 0. 4. З кінця вектора U 0 паралельно вектору I проводимо вектор R I, що визначає падіння напруги на активному опорі обмотки котушки. 5. З кінця вектора R I проводимо вектор jωLS I, який перпендикулярний до вектору I, і враховує спад напруги на індуктивному опорі розсіяння. 6. Сумуємо вектори U 0, R I, jωLS I, одержимо вектор напруги U, прикладеної до котушки. На основі рівнянь (*) та (**) побудуємо схему заміщення котушки з феромагнітним осердям (рис. 12.17): gS – активна провідність, що враховує втрати в осерді ; b0 – реактивна провідність, що враховує утворення основного магнітного потоку .
Величини gS та b0 являються нелінійними величинами і залежать від струму в котушці. На практиці від паралельної схеми заміщення ідеальної котушки переходять до послідовної, а потім до двохелементної, при цьому використовують формули:
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2539; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |