- •Введение
- •08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
- •Теория Закон Ома
- •Общие сведения о законах Кирхгофа
- •Сколько всего законов Кирхгофа?
- •Как применять правила Кирхгофа
- •Плюсы правил Кирхгофа
- •Минусы законов Кирхгофа
- •Контрольные задания Задача № 1 Расчет разветвленной цепи постоянного тока с одним источником питания
- •Задача № 2 расчет сложной цепи постоянного тока методом законов кирхгофа
- •Задача № 3 расчет сложной цепи постоянного тока методом контурных токов
- •Задача № 4 расчет последовательной цепи переменного тока, содержащей активное сопротивление, индуктивность и емкость
- •Задача № 5 расчет трехфазных электрических цепей при соединении нагрузки по схеме «звезда»
- •Задача № 6 расчет магнитной цепи постоянного тока
Задача № 6 расчет магнитной цепи постоянного тока
Сколько витков надо намотать на сердечник (рис. 8.1) для получения магнитного потока Ф при токе обмотки I? Верхняя и нижняя часть сердечника выполнены из материала согласно задания (табл. 8.1). Толщина сердечника равна 10 см. Составить эквивалентную электрическую схему рассматриваемой магнитной цепи.
Таблица 8.1
Исходные данные к задаче № 8
Вари-ант |
Ф, Вб |
I, А |
|
|
Верхняя
часть
сердечника,
|
Нижняя
часть сердечника,
|
1 |
0,18 |
25 |
2 |
50 |
1 |
2 |
2 |
0,12 |
10 |
2 |
40 |
2 |
3 |
3 |
0,22 |
15 |
2 |
30 |
3 |
4 |
4 |
0,24 |
20 |
2 |
60 |
4 |
5 |
5 |
0,36 |
30 |
2 |
40 |
5 |
5 |
6 |
0,42 |
14 |
2,5 |
30 |
1 |
2 |
7 |
0,30 |
26 |
2,5 |
30 |
2 |
5 |
8 |
0,42 |
28 |
2,5 |
50 |
3 |
1 |
9 |
0,18 |
10 |
2,5 |
30 |
4 |
3 |
10 |
0,26 |
24 |
2 |
60 |
5 |
4 |
11 |
0,16 |
30 |
2 |
30 |
1 |
5 |
12 |
0,42 |
25 |
2 |
50 |
2 |
2 |
13 |
0,38 |
20 |
2 |
60 |
3 |
4 |
14 |
0,22 |
30 |
2,5 |
50 |
4 |
5 |
15 |
0,10 |
25 |
2,5 |
40 |
5 |
1 |
16 |
0,42 |
10 |
2,5 |
30 |
1 |
4 |
17 |
0,40 |
15 |
2,5 |
60 |
2 |
3 |
18 |
0,38 |
20 |
2,5 |
40 |
3 |
2 |
19 |
0,14 |
28 |
2 |
30 |
4 |
4 |
20 |
0,28 |
15 |
2 |
30 |
5 |
2 |
21 |
0,26 |
25 |
2 |
50 |
1 |
3 |
22 |
0,32 |
30 |
2 |
30 |
2 |
5 |
23 |
0,30 |
32 |
2,5 |
60 |
3 |
1 |
24 |
0,18 |
20 |
2,5 |
30 |
4 |
2 |
25 |
0,24 |
22 |
2,5 |
50 |
5 |
4 |
Ход решения задачи
Магнитная цепь представляет собой систему последовательно включенных ферромагнитных и других физических тел, по которым замыкается магнитный поток.
Рис. 9.1. Сердечник магнитной цепи
Простейшая
магнитная цепь с регулируемым магнитным
потоком состоит из магнитопровода с
поперечным сечением
,
на котором равномерно размещена обмотка
с числом витков
проводника с током I,
под действием которого создается
однородное магнитное поле с напряженностью
(при средней длине линии магнитопровода
),
равной
.
В процессе расчета магнитной цепи с поперечным сечением ее участков по заданному магнитному потоку Ф определяют значения магнитных индукций на соответствующих участках. Если поперечные сечения участков магнитной цепи равны, то магнитные индукции участков равны и определяются по формуле
.
По
кривой намагничивания B(H)
(рис.
9.2) соответствующего ферромагнитного
материала магнитопровода и значениям
магнитной индукции B
определяют напряженности H
магнитных полей на участках магнитной
цепи. Затем находят магнитные напряжения
на участках магнитной цепи и магнитодвижущую
силу
При наличии воздушного зазора напряженность
магнитного поля в зазоре
,
где
– магнитная постоянная (абсолютная
магнитная проницаемость вакуума),
.
Рис. 9.2. Кривые намагничивания стали B(H): 1 – литая сталь; листовые электротехнические стали;
2 – 1512 (горячекатаная); 3 – 3411(холоднокатаная); 4 – 1212 (горячекатаная); 5 – 1410 (горячекатаная)
По
расчетному значению магнитодвижущей
силы
,
задаваясь значением тока I,
определяют число витков
катушки, необходимое для создания в
магнитной цепи заданного магнитного
потока Ф.
Результаты вычислений записываются в табл. 8.2.
Таблица 8.2
Результаты расчета
Участок |
|
S, см2 |
B, Тл |
H, А/м |
, А |
F, А |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
