Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методическое пособие к выполнению лабораторных работ по электротехнике, электронике и электрооборудованию. Часть 2. Электрические машины

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
71
3.3. Снять характеристику управления Ip (Iy) магнитного усилителя:
Номе-
ра из­мере-
ний
Рабочая цепь
Цепь управления
Напряже-
ние на вы-
ходе цепи
U, В
Напряже-
ние на на-
грузке UH ,
В
Ток на-
грузки Ip ,
А
Мощность
нагрузки
PH, Вт
Напряжение
на обмотке
управления
Uy, В
Ток управ ления
Iy, А
Мощ­ность
Py, Вт
1 2 …
1) произвести изменения в схеме, включить RH ;
2) установить ток в обмотке управления, напряжение и ток на входе рабочей цепи усилителя равными номинальным их значениям;
3) изменяя ток в обмотке управления от номинального значения до нуля через 1 мА, записать показания всех приборов в табл. 2. В про­цессе опыта не изменять сопротивление нагрузки и поддерживать не­изменным входное напряжение рабочей цепи;
4) снизить до нуля напряжение на рабочей и управляющей обмотках и отключить от сети источники питания.
3.4. Собрать магнитный усилитель с самоподмагничиванием, принципи­альная схема которого приведена на рис. 2.
3.5. Снять характеристику управления Ip(Iy) магнитного усилителя с
самоподмагничиванием , т.е. усилителя с внутренней обратной свя­зью по методике, изложенной в п. 3.3. Результаты измерений запи­сать в табл. 2.
3.6. Обработка результатов измерений:
1) по результатам измерений п.3.2 построить в одной системе коор­динат вольтамперные характеристики усилителя при различных зна­чениях токов подмагничивания;
2) по результатам измерений п. 3.3 построить характеристику управ­ления Ip(Iy) и определить по ней коэффициенты усиления тока, на­пряжения и мощности;
3) по результатам измерений п. 3.5 построить характеристику управ­ления Ip(Iy) и определить коэффициенты усиления тока, напряжения и мощности магнитного усилителя с самоподмагничиванием.
Таблица 2
4. Содержание отчета:
4.1. Название работы.
4.2. Цель работы.
4.3. Рабочее задание.
4.4. Технические данные оборудования, задействованного в работе.
4.5. Рисунки, поясняющие устройство и принцип действия магнитного
усилителя.
4.6. Схемы эксперимента.
4.7. Таблицы материалов эксперимента.
72
4.8. Семейство вольтамперных характеристик при различных токах
управления магнитного усилителя.
4.9. Характеристики управления магнитного усилителя без обратной
связи и магнитного усилителя с внутренней обратной связью.
4.10. ВЫВОДЫ.
5. Контрольные вопросы:
5.1. Назначение магнитных усилителей.
5.2. Принцип действия управляемого дросселя (дросселя насыщения).
Поясните физические процессы, позволяющие регулировать ток в рабочей обмотке дросселя насыщения.
5.3. Назначение и функционирование обмотки смещения в магнитном
усилителе.
5.4. Принцип действия магнитного усилителя с самоподмагничиванием.
5.5. Проведите сравнительный анализ работы магнитного усилителя без
внутренних обратных связей и при наличии обратных связей.
5.6. Попытайтесь составить схему электропривода на постоянном или
переменном токе (или для регулирования осветительной нагрузки) с применением магнитного усилителя без обратных связей.
5.7. Поясните смысл полученных в ходе эксперимента вольтамперных
характеристик.
5.8. Сравните достоинства и недостатки магнитного усилителя и элек-
тромашинного усилителя. Лампового усилителя? Полупроводнико­вого усилителя?
ПРИЛОЖЕНИЕ к лабораторной работе № 8
МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
В различных областях электротехники в настоящее время находят приме­нение управляемые дроссели и магнитные усилители. Управляемый дроссель представляет собой катушку индуктивности с магнитопроводом (сердечником), характеризующуюся переменным ин­дуктивным сопротивлением, обусловленным подмагничиванием ферро­магнитного сердечника постоянным током. Так же, как и катушка индук­тивности с магнитопроводом, управляемый дроссель вследствие нелиней­ной зависимости между магнитным потоком и током имеет нелинейную зависимость между индуктивностью и током L(I), и, следовательно, меж­ду индуктивным сопротивлением и током катушки XL(I). Вследствие это­го ток в рабочей обмотке дросселя W P (рис. 3) представляется возмож­ным изменять путем изменения магнитной проницаемости ферромагнит­ного материала магнитопровода, подвергая его одновременному воздей­ствию переменной и постоянной магнитодвижущих сил.
73
B дросселях с подмагничиванием (рис. 3) постоянная магнитодвижу-
щая сила создается постоянным током подмагничивания I упр в витках его обмотки управления W
, расположенной на том же сердечнике, что и
упр
основная - рабочая - обмотка WP.
При изменении значения постоянного тока I
в обмотке управления
упр
изменяется магнитное состояние сердечника дросселя, а, следовательно, значение индуктивности рабочей обмотки и тока Ip в ней. На рис. 4 при­ведена кривая намагничивания В(Н) для дросселя при условии пренебре­жения потоками рассеяния и потерями мощности в ферромагнитном сер­дечнике. При неизменном значении переменной составляющей магнитной индукции В~ магнитного поля, определяемой значением приложенного к рабочей обмотке дросселя переменного напряжения U, с ростом постоян­ной составляющей В= магнитной индукции возрастает несимметрия зави­симостей Н~(t) вследствие уменьшения магнитной проницаемости μ фер­ромагнитного материала сердечника дросселя, так как μ = В/Н. Это при­водит к уменьшению индуктивности рабочей обмотки L = μw
2
S / l (где
p
S - площадь поперечного сечения и l - средняя длина магнитной линии
сердечника), индуктивного и полного сопротивлений, а, следовательно, к увеличению тока дросселя при той же величине приложенного напряже­ния. Семейство вольтамперных характеристик U(IУ) дросселя с подмагни­чиванием, полученных при разных значениях тока подмагничивания I
упр
представлено на рис.5. Из рисунка следует, что при заданном приложен­ном к рабочей обмотке дросселя напряжении, с увеличение небольшого по значению тока подмагничивания ток в рабочей обмотке дросселя зна­чительно возрастает. Таким образом, при подмагничивании магнитопро­вода дросселя постоянным током вследствие изменения его магнитного состояния уменьшается индуктивность рабочей обмотки и возрастает ток дросселя. При этом при включении в цепь рабочей обмотки потребителя элек­троэнергии (нагрузки) с сопротивлением RH при незначительных затратах мощности в цепи обмотки управления, обусловленной током дросселя с подмагничиванием, представляется возможным управлять значительной мощностью потребителя электроэнергии с рабочим током Ip, что следует из характеристики управления Ip(Iу) (рис. 4) дросселя. Вследствие того, что индуктивность рабочей обмотки дросселя зависит только от абсолют­ного значения подмагничивающего тока и не зависит от его полярности, характеристика управления усиления дросселя Ip(Iу) оказывается симмет­ричной относительно оси ординат. (см. рис. 4). При токе управления Iу = 0 индуктивное сопротивление рабочей об­мотки имеет максимальное, а ток в ней минимальное значение Ip0. Следу­ет заметить, что на вид характеристики управления дросселя влияет также напряжение, приложенное к рабочей обмотке, материал сердечника и со­отношение чисел витков рабочей обмотки и обмотки управления дроссе­ля.
,
74
Схема простейшего управляемого дросселя (см. рис. 1) оказывается
малопригодной для широкого применения, так как в обмотке управления с большим числом витков наводится значительная переменная ЭДС вследствие прямой трансформаторной связи между рабочей обмоткой и обмоткой управления. Кроме того, переменный ток в цепи нагрузки дрос­селя существенно искажает свою форму. Поэтому при создании магнит­ных усилителей используются конструкции, основанные на двух  - образных сердечниках (рис. 7) или на одном Ш-образном сердечнике (рис. 8), лишенные указанных недостатков. В связи с тем, что с помощью управляемого дросселя с подмагничива­нием можно, затрачивая незначительную мощность в цепи управления, управлять значительной мощностью в рабочей цепи, представляется воз­можным использовать его в качестве усилителей тока, напряжения и мощности. Усилители, действие которых основано на том же принципе, что и дросселей с подмагничиванием, являются магнитным усилителями. С учетом этого к простейшим магнитным усилителям можно отнести управляемый дроссель (см. рис. 1). Однако из-за существенных недостат­ков (прямая трансформаторная связь входной и выходной цепей, значи­тельные искажения формы выходного тока) эта схема широкого практи­ческого применения в качестве усилителя не получила. Поэтому в основу магнитных усилителей на практике положены схемы, приведенные на рис. 7. Включение рабочей обмотки и обмотки управления при выполнении магнитного усилителя по схеме рис. 7 производится с таким расчетом, чтобы переменная и постоянная составляющие магнитного потока в од­ном из сердечников совпадали по направлению, а в другом имели проти­воположное направление. При этом форма тока в рабочих обмотках улучшается, так как в этом случае переменная ЭДС в обмотке постоянно­го тока не будет наводиться. Аналогично происходит устранение отме­ченных недостатков и при использовании схемы рис. 8. У магнитных усилителей в соответствии с назначением различают об­мотки постоянного тока: управления, смещения и обратной связи. Как ламповые и полупроводниковые усилители, магнитные усилители харак­теризуются коэффициентами усиления по току, напряжению и мощности:
KI = ΔI / ΔIy; KU = ΔUУ / ΔUy; Kp = ΔPp / ΔPy,
где ΔIp, ΔUp, ΔPp - изменения тока, напряжения и мощности в рабочей цепи магнитного усилителя, соответствующие изменению тока управле­ния на значение ΔIy при изменении напряжения управления на ΔUy. Зна­чения ΔUy и ΔPy могут быть выражены через изменение тока управления:
ΔUy = ΔIyRy и ΔPy = ΔIyΔUy,
где Ry - сопротивление цепи управления. Для увеличения коэффициентов усиления магнитные усилители обыч-
но выполняются с положительными обратными внешними и внутренними связями. Наибольшее применение получили усилители с внутренними обратными связями, в которых в качестве обмотки обратной связи ис-
75
пользуется рабочая обмотка. Поэтому при одной и той же выходной мощ­ности они имеют более простое конструктивное исполнение, меньшие га­бариты и массу. На рис. 7 приведена схема магнитного усилителя с внутренней поло­жительной обратной связью (с самоподмагничиванием). В этой схеме в цепь рабочей обмотки усилителя включены полупро­водниковые диоды VД1 и VД2, вследствие чего по каждой половине рабо­чей обмотки поочередно протекают подмагничивающие токи обратной связи IOC, пропорциональные току нагрузки. Пользуясь характеристикой управления (см. рис. 6) для магнитного усилителя без обратной связи, ток нагрузки можно записать в следующем виде:
IH = Ip = I
+ KIIy.
PO
Так как ток нагрузки IH = IPO при токе управления Iy = 0 относительно мал, им можно пренебречь и считать, что IH = Ip = KIIy. Из этого выражения можно определить коэффициент усиления по току усилителя без обратной связи:
KI = IH / Iy = Ip / IH.
Представляя приведенный к числу витков обмотки управления ток об­ратной связи I'OC = βOCIH через ток нагрузки IH и коэффициент цепи об­ратной связи βOC, можно записать выражение для коэффициента усиления по току магнитного усилителя с положительной обратной связью (так же, как для ламповых и полупроводниковых усилителей):
KOC = KI / (1 - KIβOC).
Из этого выражения следует, что произведение KIβOC в формуле должно быть меньше единицы, иначе возможно самовозбуждение усилителя, при этом прямая I'OC = βOCIH должна проходить круче начальной части харак­теристики Ip(Iy) без обратной связи (рис. 4). Графическое построение ха­рактеристики управления магнитного усилителя при введении обратной связи показано на рис. 9. Магнитные усилители применяются в системах автоматического управления, для измерительных комплексов, в других технических уст­ройствах, требующих высокой надежности и значительной долговечно­сти. Магнитные усилители, однако, характеризуются относительно боль­шой инерционностью из-за влияния индуктивности обмотки управления и обмоток обратной связи. Введение положительной обратной связи вызывает увеличение на­чального тока IPO нагрузки при отсутствии управляющего тока. При этом характеристика управления магнитного усилителя становится резко не­симметричной, крутизна ее возрастает по сравнению с той же характери­стикой без обратной связи. Рассмотренные магнитные (дроссельные) усилители имеют общий, ог­раничивающий область их применения, недостаток. Они не позволяют менять фазы выходного тока при изменении фазы тока управления. По­этому дроссельные магнитные усилители в настоящее время применяют-
76
ся, главным образом, для нереверсируемой нагрузки, в частности, в на­гревательных и осветительных приборах и др. При необходимости обес­печения возможности изменения фазы выходного сигнала применяются дифференциальные схемы включения дроссельных и двухтактных маг­нитных усилителей.
77
К снятию вольтамперных характеристик магнитного усилителя
без самоподмагничивания
Рис. 1
К снятию вольтамперных характеристик магнитного усилителя
с самоподмагничиванием
Рис. 2
78
К принципу действия дросселя с подмагничиванием
Рис. 3
79
Кривая намагничивания В (Н) для дросселя при условии пре-
небрежения потоками рассеяния и потерями мощности в фер-
ромагнитном сердечнике
Рис. 4
80
U
0
Семейство вольтамперных характеристик дросселя с подмаг-
ничиванием при различных токах I
упр
Рис. 5
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]