
- •Мощность и энергия трехфазной цепи и способы ее измерения.
- •Отключение электрической цепи контактными аппаратами. Гашение магнитного поля при размыкании контактов.
- •Цифровые методы измерения электрической энергии и мощности на переменном токе. Цифровые методы измерения электрической энергии и мощности на переменном токе
- •Цифровые счетчики электрической энергии
- •Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Кпд и коэффициент мощности ад.
- •14.3. Рабочие характеристики асинхронного двигателя.
- •Технология клиент/сервер. Функции и варианты технологии клиент/сервер.
- •Электромеханические системы измерительных приборов. Класс точности. Абсолютная и относительная погрешности измерения.
- •Измерительные преобразователи
- •Измерительные приборы
- •Измерительные установки и системы
- •. Классы точности средств измерений
- •4. Погрешности измерений
- •4.1. Абсолютные и относительные погрешности
- •Типы электромагнитов постоянного и переменного тока, Назначение и принцип работы.
- •2.6. Электромагниты
- •Электромагниты (эм) Конструктивное исполнение
- •Характеристики
- •Динамика электромагнита
- •Обмотки электромагнитов
- •Расчет обмотки электромагнита постоянного тока
- •Электрические цепи со взаимной индуктивностью. Согласное и встречное включение. Каким образом можно приблизить коэффициент магнитной связи к единице?
- •Метод симметричных составляющих. Разложение трехфазных несимметричных напряжений и токов на прямую, обратную и нулевую последовательность.
- •Применимость метода симметричных составляющих в расчетах несимметричных кз
- •Устройство и принцип действия синхронной машины в режиме генератора двигателя и компенсатора реактивной мощности.
- •Переходные процессы (пп) в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами. Начальные условия и законы коммутации. Постоянная времени пп.
- •Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока.
Электромагниты (эм) Конструктивное исполнение
- ЭМ клапанного типа;
- ЭМ с втягивающимся якорем (соленоидного типа, прямоходовой ЭМ втяжной ЭМ);
- с поперечно движущемся якорем;
- ЭМ с поворотным якорем.
Характеристики
- клапанные ЭМ обладают большим усилием, хорошей чувствительностью;
- большим ходом якоря и быстродействием обладают втяжные ЭМ;
- тяговую характеристику любой формы обладают ЭМ с поперечно движущимися и поворотными якорями при соответствующем выборе профиля последних.
Ток в обмотке ЭМ постоянного тока, ток нарастает по экспоненциальному закону.
Тяговая или электромеханическая характеристика ЭМ Qт (d).
Статическая Qт расположена выше других, ей соответствует максимальная сила электромагнитного притяжения. Кривая 1 расчетная, кривая 2 экспериментальная. Расхождение объясняется тем, что длина зазора на практике не равна нулю, во-вторых, ферромагнитный участок магнитопровода ЭМ имеет конечное магнитное сопротивление. Поэтому различие кривых 1 и 2 тем больше, чем меньше d, и вследствие конечного значения магнитного потока при d = 0 не бесконечно и тяговое усилие.
Между статической и предельной динамической тяговыми характеристиками при одном и том же напряжении лежит множество динамических тяговых характеристик (см. рис.).
Вид статических Qт (d) зависит от исполнения магнитных систем. Схемы А и Б дают представление об ЭМ с втягивающим якорем. В и Г – об ЭМ клапанного типа и с поворотным якорем, Е – об ЭМ без магнитопровода (соленоида). В системах Д и Е при выходе якоря из симметричного относительно центра положения тяговое усилие изменяет знак.
Динамика электромагнита
Под инерционностью ЭМ понимают запаздывание якоря по сравнению с изменениями входного напряжения. Она определяется отставанием тока в обмотке от изменения приложенного к ней напряжения и механической инерции якоря.
Динамические свойства ЭМ характеризуется tсрб и tотп
- с началом движения
якоря ток перестает нарастать по
экспоненте и начинает падать до окончания
движения якоря, L
стремится
к max
значению.
Параметры tсрб и tотп можно увеличивать или уменьшать конструктивными и схемными способами.
Для получения быстродействующих ЭМ или ЭМ замедленного действия применяют следующие конструктивные способы:
- чтобы снизить tсрб и tотп – уменьшение вихревых токов в магнитопроводе и хода якоря; выбор достаточно большого коэффициента запаса Кз, оптимизацию размеров обмотки;
- для увеличения tсрб и tотп – электромагнитные, механические, пневматические и гидравлические демпферы, присоединяемые к якорю. Этими средствами можно снизить эти два параметра до нескольких миллисекунд и увеличить их до десятков секунд.
Электромагнитные демпферы выполняют в виде конструктивных элементов из электропроводящего материала, помещенных в магнитное поле.
На
рисунке показаны некоторые схемные
способы увеличения tсрб
(а – е); уменьшения tсрб
(ж – и);
увеличения
tотп
за счет большего
(к – н).
Обмотки электромагнитов
Обмотка должна быть рассчитана таким образом, чтобы с одной стороны, обеспечить требуемую м.д.с, а с другой – чтобы ее max температура не превышала допустимой для используемого класса изоляции.
Различают обмотки напряжения и обмотки тока в зависимости от способа включения:
- в первом случае
напряжение, приложенное к обмотке,
постоянно по своему действующему
значению;
- во втором – сопротивление обмотки намного меньше сопротивления остальной части цепи, которым и определяется неизменное значение тока.