Расчет неразветвленной неоднородной магнитной цепи (обратная задача).



Неразветвленная неоднородная магнитная цепь

Неоднородной магнитной цепью называется цепь, состоящая из участков различного сечения и из различных материалов, в том числе и воздушных зазоров.

братная задача. Считая известной МДС F , определим магнитный поток Ф.

 

 

Рис.4.15. Алгоритм решения обратной задачи.

 

Произвольно задаемся магнитным потоком Ф и определяем магнитную индукцию В

,

далее по заданной кривой намагничивания (рис.4.15, а) определяем напряженность Н.

При заданном значении Ф определяем F по второму закону Кирхгофа (рис.4.15, б).

.

Производим аналогичный расчет для нескольких точек. Строим зависимость Ф = f(F). Истинное значение Ф определяем по точке пересечения полученной кривой и заданной м.д.с. F (рис.4.16).

Рис.4.16. Зависимость магнитного потока от намагничивающей силы.

Расчет симметричной разветвленной магнитной цепи.

Расчет несимметричной разветвленной магнитной цепи.

Получение переменного тока. Параметры цепей переменного тока. Мгновенное, амплитудное и действующее значение переменного тока.

Переменный ток получают при помощи генераторов,работа которых основана на явлении электромагнитной индукции.Электрические машины,превращающие механическую энергию в электрическую с помощью электромагнитной индукции,называются индукционными генераторами.Для превращения механической энергии в электрическую необходимо магнитное поле и движущийся относительно него замкнутый проводник.Поскольку провода у потребителей неподвижны,то при использовании энергии генератора необходимо соединить неподвижные провода потребителя с движущимися проводниками генератора.

Главные части генератора переменного тока:

электромагнит,создающий магнитное поле и называемый индуктором;

проводник,в котором индуцируется ЭДС,называемый якорем;

щетки и кольца,с помощью которых осуществляется скользящий контакт между неподвижными проводами и вращающимся якорем.

При вращении проволочной рамки (якоря) между полюсами магнитов в ней возникает переменный ток.

Период.Промежуток времени Т, в течение которого э. д. с, напряжение и или ток i (рис. 169, а) совершают полный цикл изменений, называется периодом. Чем быстрее вращается виток или ротор генератора переменного тока, тем меньше период изменения э. д. с. или тока.

Частота.Число полных периодов изменения э. д. с, напряжения или тока в 1 сназывается частотой,

f = 1 / T

Она измеряется в герцах (Гц), т. е. числом периодов в секунду. Чем больше частота, тем меньше период изменения тока, напряжения или э. д. с. (рис. 169,б). В Советском Союзе все электрические станции переменного тока вырабатывают ток, изменяющийся с частотой 50 Гц, т. е. 50 периодов в секунду. В автоматике и радиотехнике применяют электрические токи и более высоких частот. Такие частоты измеряются в килогерцах (1 кГц=103 Гц) и мегагерцах (1 МГц=106 Гц).

 

Рис. 169. Кривые изменения синусоидального переменного тока при различной частоте

Из рис. 169,а следует, что в течение времени одного периода Т фаза ?t тока (э. д. с. или напряжения) изменяется на угол 360°, или 2? радиан. Поэтому

? = 2?/T = 2?f

Эту величину называют угловой частотой переменного тока, она имеет размерность рад/с.

Амплитуда.Наибольшее значение переменного тока (переменных э. д. с. и напряжения) называют амплитудным значением, или амплитудой. В рассмотренном нами простейшем генераторе переменного тока (см. рис. 168, а) э. д. с. е дважды достигает амплитудного значения: во время первого полуоборота +Ет (направлена от начала витка к его концу), а во время второго полуоборота — Ет (направлена от конца витка к его началу). Точно так же за один период ток i 2 раза достигает амплитудного значения: Iт и — Iт. Амплитудное значение тока, напряжения и э. д. с. в формулах обозначают соответствующими буквами с индексами «т», т. е. Iт Uт, Ет и др.

Амплитудное значение напряжения (Um) – этомаксимальное, мгновенное значение напряжения, то есть амплитуда синусоиды.

Действующее значение. Ток, напряжение и э. д. с, действующие в электрической цепи в каждый отдельный момент времени, определяются так называемыми мгновенными значениями. Эти значения принято обозначать строчными буквами i, и, е. Однако судить о переменных э. д. с, токе или напряжении по их мгновенным значениям неудобно, так как эти значения непрерывно меняются. Поэтому оценивать способность переменного тока совершать механическую работу или создавать тепло принято по действующему его значению. Под действующим значением переменного тока понимают силу такого постоянного тока (прямая 2 на рис. 169,а), который, проходя по проводнику в течение некоторого времени (например, в течение одного периода или 1 с), выделит в нем такое же количество тепла (произведет такую же механическую работу), как и данный переменный ток (кривая 1). Действующие значения тока, напряжения и э. д. с. обозначают соответственно I, U, Е.

Переменный ток — величина алгебраическая, знак его определяется тем, в каком направлении в рассматриваемый момент времени протекает ток в цепи — в положительном или отрицательном. ... Максимальное мгновенное значение переменного тока, которое он достигает в процессе своего изменения, называется амплитудой тока.

Мгновенным значением переменного тока называется величина тока в данный момент времени.Мгновенными называют значения тока или напряжения в цепи, определяемые для произвольного момента времени t.

Для синусоидальных значений:i=Imsin(wt+Ψi),u=Umsin(wt+Ψu),
где Im и Um– амплитудные значения тока и напряжения, Ψi и Ψu – углы сдвига фаз тока и напряжения относительно начала координат, Ψu – Ψi= φ – угол сдвига фазы тока относительно фазы напряжения.


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 1240; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!