
- •Введение
- •Тема 1. Построение математической модели
- •1.1. Описание моделируемого объекта
- •1.2. Задание на выполнение практической работы
- •1.2.1. Этапы построения математической модели эм
- •1.2.2. Исследование связи между величиной магнитной индукции b в рабочем зазоре эм и током I в его электрической катушке при различной степени насыщения материала магнитопровода
- •1.3. Пример расчета эм
- •1.3.1. Ввод исходных данных
- •1.3.2. Расчет основных параметров эм
- •1.3.4. Расчет остальных магнитных параметров эм
- •1.3.5. Вывод результатов расчета
- •1.3.6. Анализ характеристик эм
- •1.3.7. Выводы
- •Тема 2. Построение математической модели дифференциального трансформаторного индуктивного преобразователя прямоходного типа
- •2.1. Описание моделируемого объекта
- •2.2. Задание на выполнение практической работы
- •2.2.1. Этапы построения математической модели дтип
- •Тема 3. Анализ эффективности электромагнитных экранов
- •3.1. Описание анализируемого объекта
- •3.2. Задание на выполнение практической работы
- •3.2.1. Этапы анализа
- •3.3. Пример расчета экранов
- •3.3.1. Расчетное задание
- •3.3.2. Расчет эффективности экранов
- •Значения эффективности магнитостатического экрана из серого чугуна для различных толщин t его стенок
- •Значения эффективности магнитостатического экрана из
- •Значения эффективности электромагнитного экрана из электротехнической меди для различных толщин t его стенок и частот f электромагнитного поля помехи
- •Значения эффективности электромагнитного экрана из латуни марки л- 68 для различных толщин t его стенок и частот f электромагнитного поля помехи
- •3.3.3. Сравнительный анализ эффективности экранов
- •Тема 4. Проектный расчет трехпредельного стрелочного микроамперметра постоянного тока
- •4.1. Постановка задачи проектного расчета
- •4.1.1. Исходные данные для проектного расчета
- •4.1.2. Дополнительные сведения для проектирования микроамперметра
- •4.1.3. Результаты расчета
- •4.2. Описание проектируемого объекта
- •4.3. Последовательность выполнения проектного расчета микроамперметра
- •4.4. Этапы построения математической модели проектируемого микроамперметра
- •4.5.2. Пути снижения значений границ составляющих основной относительной систематической погрешности проектируемого микроамперметра
- •4.6.3. Определение расчетных значений сопротивления шунтов Rш1, Rш2,Rш3 и их округленных значений Rш1(0), Rш2(0), Rш3(0).
- •4.6.4. Определение значений резисторов Rш1(р), Rш2(р), Rш3(р)
- •4.6.5. Выбор стандартного допустимого отклонения значений сопротивлений
- •Тема 5. Проектный расчет дросселя
- •5.1. Постановка задачи проектного расчета
- •5.1.1. Исходные данные для проектирования дросселя:
- •5.1.2. Результаты проектного расчета дросселя:
- •5.2. Описание проектируемого объекта
- •5.3. Математическая модель проектируемого дросселя
- •5.4. Алгоритм проектного расчета дросселя
- •5.5.4. Реализация процедуры последовательного приближения функции (блоки 14–18) и (блоки 14–19)
- •5.5.5.Завершающий этап расчета
- •5.5.6. Результаты проектного расчета дросселя
- •Расчет магнитных систем
- •1. Методы теории магнитных цепей
- •2. Метод определения проводимости воздушного зазора магнитной системы по вероятным путям магнитного потока
- •Графики зависимости относительной магнитной проницаемости от намагничивающего поля н
- •7. Решение нелинейных уравнений методом деления отрезка пополам
- •Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения (составлено на основании данных гост 19.701 – 90)
- •1. Общие сведения
- •2. Описание символов
- •3. Правила применения символов
- •4. Правила выполнения соединений
- •2. Параметры материалов экранов
- •Ряды предпочтительных значений для резисторов с допусками до 5 %
- •Ряды предпочтительных значений для резисторов с жесткими допусками ( 2% и менее)
- •Резисторы типа с2-10 и с2-34
- •Резисторы типа с5-6; с5-18 и с5-22
- •Резисторы типа с5-44
- •Резисторы типа с5-14в; с5-14вii и с5-17в
- •Резисторы типа с5-27; мвсг; мргч; мрх и с5-401
- •Резисторы типа с5-53в и с5-54в
- •Резисторы типа с5-60
- •4. Доверительные границы не исключенной систематической погрешности результата измерения (составлено на основании данных гост 8.207-76)
- •Проектный расчет дросселя Основные параметры обмоточных проводов
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Тема 1. Построение математической модели с-образного электромагнита и анализ его характеристик 5
- •Тема 2. Построение математической модели дифференциального трансформаторного индуктивного преобразователя прямоходного типа 28
- •Тема 3. Анализ эффективности электромагнитных экранов 42
- •Тема 4. Проектный расчет трехпредельного стрелочного микроамперметра постоянного тока 50
- •Тема 5. Проектный расчет дросселя 72
- •Учебное издание
- •Основы проектирования приборов и систем
- •346428, Г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел. 55-305
Тема 2. Построение математической модели дифференциального трансформаторного индуктивного преобразователя прямоходного типа 28
2.1. Описание моделируемого объекта 28
2.2. Задание на выполнение практической работы 30
2.2.1. Этапы построения математической модели ДТИП 30
2.2.2. Алгоритм расчета ДТИП 36
2.3. Пример расчета ДТИП 36
2.3.1. Исходные данные 36
2.3.2. Расчет ДТИП 36
Тема 3. Анализ эффективности электромагнитных экранов 42
3.1. Описание анализируемого объекта 42
3.2. Задание на выполнение практической работы 42
3.2.1. Этапы анализа 42
3.3. Пример расчета экранов 43
3.3.1. Расчетное задание 43
3.3.2. Расчет эффективности экранов 44
3.3.3. Сравнительный анализ эффективности экранов 46
Тема 4. Проектный расчет трехпредельного стрелочного микроамперметра постоянного тока 50
4.1. Постановка задачи проектного расчета 50
4.1.1. Исходные данные для проектного расчета 50
4.1.2. Дополнительные сведения для проектирования микроамперметра 51
4.1.3. Результаты расчета 51
4.2. Описание проектируемого объекта 51
4.3. Последовательность выполнения проектного расчета микроамперметра 52
4.4. Этапы построения математической модели проектируемого микроамперметра 52
4.5. Анализ влияния выбора стандартных значений резисторов на точность результатов измерений тока проектируемым микроамперметром 56
4.5.1. Составляющие систематической погрешности микроамперметра 56
4.5.2. Пути снижения значений границ составляющих основной относительной систематической погрешности проектируемого микроамперметра 59
4.6. Выбор стандартных значений сопротивлений резисторов при заданном классе точности МЭИМ и требуемом значении границы не исключенной систематической погрешности 60
4.6.1. Ввод исходных данных (в соответствии с поставленной задачей расчета, п. 4.1.1) 60
4.6.2. Определение
усредненного значения
границ относительных погрешностей
60
4.6.3. Определение расчетных значений сопротивления шунтов Rш1, Rш2, Rш3 и их округленных значений Rш1(0), Rш2(0), Rш3(0) 64
4.6.4. Определение значений резисторов Rш1(р), Rш2(р), Rш3(р) 64
4.6.5. Выбор стандартного допустимого отклонения значений сопротивлений 65
4.6.6. Определение действительного значения границы не исключенной основной систематической погрешности 66
4.7. Пример проектного расчета трехпредельного стрелочного микроамперметра постоянного тока 66
Тема 5. Проектный расчет дросселя 72
5.1. Постановка задачи проектного расчета 72
5.1.1. Исходные данные для проектирования дросселя 72
5.1.2. Результаты проектного расчета дросселя 72
5.2. Описание проектируемого объекта 73
5.3. Математическая модель проектируемого дросселя 74
5.4. Алгоритм проектного расчета дросселя 77
5.5. Пример проектного расчета дросселя 79
5.5.1. Исходные данные для выполнения проектного расчета дросселя 79
5.5.2. Расчет предварительных значений 80
5.5.3. Процедура последовательного приближения функции 80
5.5.4. Реализация процедуры последовательного приближения функции (Блоки 14–18) и (Блоки 14–19) 85
5.5.5.Завершающий этап расчета 86
5.5.6. Результаты проектного расчета дросселя 88
Приложение 1. Расчет магнитных систем 89
1. Методы теории магнитных цепей 89
2. Методы определения проводимости воздушного зазора магнитной системы по вероятным путям магнитного потока 90
3. Определение проводимостей простейших трубок вероятных путей магнитного потока 92
4. Определение проводимостей трубок магнитного потока конца цилиндрического плужера, близкого к концу концентрической трубки при m > e 94
5. Определение проводимости трубки магнитного потока между коаксиальными цилиндрами 96
6. Магнитные характеристики магнитных материалов, используемых для изготовления магнитопроводов магнитных систем 97
7. Решение нелинейных уравнений методом деления отрезка пополам 102
Приложение 2. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения (составлено на основании данных ГОСТ 19.701-90) 105
1. Общие сведения 105
2. Описание символов 106
3. Правила применения символов 108
4. Правила выполнения соединений 109
Приложение 3. Анализ эффективности электромагнитных экранов 111
1. Формулы для расчета эффективности электромагнитных экранов различной формы 111
2. Параметры материалов экранов 113
Приложение 4. Проектный расчет микроамперметра 115
1. Допустимые отклонения от номинального значения сопротивления резисторов (составлено на основании данных ГОСТ 9664-74) 115
2. Ряды предпочтительных значений сопротивлений резисторов (составлено на основании данных ГОСТ 28884-90) 115
3. Сведения о параметрах серийно выпускаемых прецизионных резисторов 118
4. Доверительные границы, не исключенной систематической погрешности результата измерения (составлено на основании данных ГОСТ 8.207-76) 123
Приложение 5. Проектный расчет дросселя 126
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 127