- •Магнитные элементы электронной техники
- •Введение
- •Глава 1 Электромагнетизм
- •Глава 2 Электромагнетизм. Процессы при перемагничивании ферромагнетиков Общие сведения
- •2.1 Единицы магнитных величин и магнитные свойства веществ
- •2.2 Строение атомов и кристаллов твердых веществ
- •2.3 Виды магнитных материалов по их магнитным свойствам
- •2.3.1. Диамагнетики
- •2.3.2. Парамагнетики
- •2.3.3 Ферромагнетики
- •2.3.4 Антиферромагнетики
- •2.4 Доменная структура и магнитная анизотропия ферромагнетиков
- •2.5. Кривые намагничивания и петли гистерезиса
- •Глава 3 Перемагничивание сердечника. Математическое моделирование. Общие сведения
- •3.1. Электрические и магнитные величины для сердечника
- •3.1.2.4. Необратимые процессы вращения самопроизвольной намагниченности.
- •3.1.2.5. Магнитная вязкость и скорость перемагничивания ферромагнетиков (не изучаем)
- •3.2. Моделирование сердечника и процессов в нем.
- •3.2.1. Методы моделирования процессов в сердечнике.
- •3.2.1.2. Эквивалентные преобразования ферромагнитных цепей (не изучаем)
- •2.2.1.4. Метод физического подобия. (не изучаем)
- •3.2.2. Основные упрощения и допущения.
- •3.2.2.1. Основные допущения при составлении моделей поля.
- •2.2.2.3. Методы численного моделирования электромагнитного поля (не изучаем)
- •2.2.2.4. Упрощенное моделирование. (не изучаем)
- •Глава 4 Трансформаторы Общие сведения
- •4.1. Трансформатор. Конструкция и принцип действия
- •4.1.1. Общие сведения
- •4.1.2. Конструкция трансформатора
- •Магнитопроводы трансформаторов
- •4.2. Типы трансформаторов
- •4.2.2.Специальные типы трансформаторов
- •4.3. Область применения трансформаторов
- •4.4. Потери и коэффициент полезного действия
- •4.6 Методика расчета трансформатора
- •Глава 6 Трансформаторные датчики. Индукционные преобразователи
- •6.1 Общие сведения
- •6.2 Трансформаторные датчики
- •6.2.1. Простейший трансформаторный датчик
- •6.3 Датчики
- •6.2.2. Датчик с перемещающимся якорем
- •6.2.3. Датчик с перемещающимся экраном.
- •6.2.4 Датчики с подвижной обмоткой
- •6.2.5. Дифференциальные трансформаторные датчики
- •6.2.6. Датчики с изменяемой площадью зазора.
- •6.2.7. Датчики с поворотной рамкой.
- •6.2.8. Датчик с распределенными магнитными параметрами
- •Глава 7 Магнитные накопители энергии - дроссели Общие сведения
- •7.1 Дроссели переменного тока
- •7.2 Сглаживающий дроссель
- •7.2.1.Применение и конструкция дросселя насыщения.
- •7.2.2 Электромагнитная и расчётная мощность сглаживающего дросселя.
- •7.4 Дроссели насыщения
- •Глава 8. Магнитные усилители (материал в методичке к лр)
- •8.1.4 Материалы магнитопроводов магнитных усилителей
- •Глава 9 Стандартизированные ряды магнитных элементов. Общие сведения
- •9.1. Унифицированные ряды шихтованных сердечников (шс).
- •9.2. Унифицированные ряды ленточных сердечников.
- •9.3. Прессованные сердечники.
- •9.4 Рекомендации по применению унифицированных рядов сердечников
- •Глава 10 Электромагниты постоянного и переменного тока Общие сведения
- •10.1 Электромагниты. Основные части электромагнитов.
- •10.2 Основные характеристики электромагнитов. Сравнение электромагнитов постоянного и переменного тока.
- •Электромагниты соленоидного типа
- •Трехфазные электромагниты.
- •Глава 11 Датчики тока и поля
- •11.1 Пояс роговского
- •11.2 Датчики тока на основе датчиков холла
- •11.2.1 Описание эффекта Холла
- •11.2.2. Датчики прямого усиления, основанные на эффекте Холла
- •11.2.3. Датчики компенсационного типа, основанные на эффекте Холла
- •Список используемой литературы
4.2.2.Специальные типы трансформаторов
Многообмоточные, многофазные и автотрансформаторы.
Рисунок 4.6 – Многофазные трансформаторы
а) Многообмоточные трансформаторы, то есть с одной первичной и несколькими вторичными обмотками, применяют в РТС при необходимости получения от одного трансформатора нескольких напряжений. Следует отметить характерное для многообмоточного трансформатора взаимное влияние вторичных обмоток. При изменении I в одной из вторичных обмоток изменяется I1, а следовательно напряжение на других вторичных обмотках. Взаимное влияние вторичных обмоток зависит от их расположения, так как различному расположению соответствуют различные потоки рассеяния.
Рисунок 4.7 - Трехфазные трансформаторы (конструкция)
Рисунок 4.8 Трехфазные трансформаторы (схема)
Условное обозначение:
1. Это соединение “звезда – звезда” ( - )
2. Также может быть “треугольник – треугольник” ( - ), а также ( - ), ( - ).
Если нужно получить
,
обмотки соединяют треугольником
Рисунок 4.9 - Автотрансформатор
б) В случае изменения вторичного напряжения в сравнительно узких пределах используются автотрансформаторы. Характерной их особенностью является наличие непосредственной электрической связи между обмотками. Рассмотрим понижающий автотрансформатор.
Вторичная обмотка является общей для первичной и вторичной цепей и по ней протекает ток I12 = I2 – I1.
Энергия из первичной цепи во вторичную частично передается за счет электрического соединения, то есть электрическим путем. Полезная мощность при активной нагрузке:
(4.23)
Где PЭ - мощность, передаваемая электрическим соединением нагрузки цепи и сети.
РЭМ- электромагнитная мощность, определяющая необходимый магнитный поток, поперечное сечение и вес стали. Она является расчетной или габаритной мощностью.
В пределе, при n = 1 вся мощность передается лишь электрическим путем. Поскольку P2 PЭМ, габариты и вес автотрансформатора меньше, чем у трансформатора той же полезной мощности. Автотрансформаторы применяются только при небольших n (n =1 2).
Автотрансформатор имеет малое сопротивление короткого замыкания. Это недостаток. К недостаткам относится попадание высокого напряжения в цепь низшего напряжения.
в) Пьезокерамический трансформатор
Рисунок 4.10 - Пьезокерамический трансформатор
В трансформаторе используется прямой и обратный пьезоэффект.
Трансформатор представляет собой кристаллическую пластину, например, из титана бария batio3, с двумя или более парами металлических обкладок. Одна из пар выполняет роль первичной обмотки, остальные - вторичной. Если к первичным обкладкам (1) приложить напряжение, то под действием электрического поля благодаря обратному пьезоэффекту произойдет деформация кристалла, пропорциональная величине напряженности электрического поля. На других обкладках (2) благодаря прямому пьезоэффекту появляется напряжение, пропорциональное механической силе, деформирующей кристалл. Таким образом, осуществляется трансформация напряжения первичных обмоток.
Частота прикладываемого к входным
обкладкам напряжения выбирается такой
,чтобы для продольных колебаний,
возникающих в пластине, устанавливался
механический резонанс. Условию резонанса
удовлетворяют
,
при которых длина волны
и
длина пластины
находятся
в соотношении:
;
(4.24)
Пусть l = 5, m = 1. Тогда = 54.8 кгц.
Ширина b определяется мощностью трансформатора, a - коэффициентом трансформации.
Поскольку l уменьшается с ростом частоты , применять пьезокерамические трансформаторы целесообразно на частоте = 50 - 500 кгц.
Отечественные марки пьезоматералов
способны обеспечивать КПД 0,8-0,9 при
.
Они более технологичны, чем электромагнитные
трансформаторы.
