
- •§ 20.4. Магнитные пускатели
- •§ 20.5. Автоматические выключатели
- •Глава 21
- •§ 21.1. Назначение электромагнитных исполнительных устройств
- •§ 21.2. Классификация электромагнитов
- •§ 21.3. Порядок проектного расчета электромагнита
- •§ 21.4. Особенности расчета электромагнитов переменного тока
- •§ 21.5. Электромагнитные муфты
- •1. Принцип действия электромагнита.
- •2. Каков порядок расчета электромагнита?
- •3. Как работает электромагнитная муфта?
- •Раздел IV
- •Глава 22
- •§ 22.1. Физические основы работы магнитных усилителей
- •§ 22.2. Принцип действия магнитного усилителя
- •§ 22.3. Основные схемы и параметры нереверсивных магнитных усилителей
- •§ 22.4. Основные характеристики магнитных усилителей
- •§ 22.5. Теория идеального магнитного усилителя
- •§ 22.6, Инерционность идеального магнитного усилителя
- •1. Принцип действия магнитного усилителя.
- •2. Почему в магнитном усилителе выходной сигнал не влияет на входной?
- •3. Какими параметрами характеризуется магнитный усилитель?
- •Глава 23
- •§ 23.1. Назначение и способы введения обратной связи
- •§ 23.2. Однотактный магнитный усилитель с внешней обратной связью
- •§ 23.3. Инерционность магнитного усилителя с обратной связью
- •§ 23.4. Регулировка коэффициента обратной связи
- •§ 23.5. Характеристики реального магнитного усилителя "' с обратной связью ' * ' *
- •§ 23.6. Графическое построение статической характеристики магнитного усилителя с обратной связью
- •§ 23.7. Магнитные усилители с внутренней обратной связью
- •1. Зачем в магнитных усилителях используется обратная связь?
- •2. В чем разница между внешней и внутренней обратной связью?
- •3. Как регулируется коэффициент обратной связи?
- •Глава 24
- •§ 24.1. Статическая характеристика реверсивного (двухтактного) магнитного усилителя
- •§ 24.2. Усилители с выходным переменным током
- •§ 24.3. Реверсивные магнитные усилители с выходным постоянным током
- •§ 24.4. Обратная связь в реверсивных магнитных усилителях
- •§ 24.5. Основы расчета магнитных усилителей
- •1. Зачем нужна обмотка смещения?
- •2. Какой вид имеет статическая характеристика реверсивного магнитного усилителя?
- •3. Какой порядок расчета магнитного усилителя?
- •Глава 25
- •§ 25.1. Многокаскадный магнитный усилитель
- •§ 25.3. Операционные магнитные усилители
- •§ 25.4. Трехфазные магнитные усилители
- •1. Перечислите основные типы магнитных усилителей специального назначения.
- •2. Что требуется для повышения быстродействия магнитного усилителя?
- •3. Для выполнения каких функций нужны операционные усилители?
- •Глава 26
- •§ 26.1. Назначение магнитных модуляторов
- •§ 26.2. Магнитные модуляторы с выходным переменным током основной частоты
- •§ 26,3. Магнитные модуляторы с выходным переменным током удвоенной частоты
- •§ 26.4. Магнитные модуляторы с выходным импульсным сигналом
- •§ 26,5. Магнитомодуляционные датчики магнитных величин
- •§ 26.6. Назначение и принцип действия бесконтактных магнитных реле
- •§ 26.7. Характеристики и схемы бесконтактных магнитных реле
- •§ 26.8. Основы расчета и конструирования бесконтактных магнитных реле
- •1. Зачем нужны магнитные модуляторы?
- •2. Что измеряют магнитомодуляционные датчики?
- •3. Принцип действия магнитного реле.
- •Раздел V
- •Глава 27
- •§ 27.1. Достоинства дискретных систем
- •§ 27.2. Электронные коммутаторы
- •§ 27.3. Элементы цифровой техники
- •§ 27.4. Элементы памяти для цифровых систем
- •§ 27.5. Счетчики импульсов
- •§ 27.6. Мультиплексор и демультиплексор
- •Глава 28
- •§ 28.1. Аналого-цифровые преобразователи
- •§ 28.2. Цифро-аналоговые преобразователи
- •§ 28.3. Индикаторные устройства
- •Глава 29
- •§ 29.1. Назначение корректирующих элементов
- •§ 29.2. Операционный усилитель в функциональных схемах
- •1. Зачем нужны корректирующие элементы?
- •2. Для выполнения каких преобразований нужны операционные усилители?
- •3. Как работает компаратор?
§ 22.6, Инерционность идеального магнитного усилителя
Изменение напряжения на нагрузке магнитного усилителя отстает от изменения входного сигнала f/y, т. е. усилитель обладает некоторой инерционностью. Инерционность магнитного усилителя определяется переходным процессом в цепи управления, вихревыми токами и потерями на гистерезис в сердечниках, переходным процессом в цепи переменного тока.
Вихревые токи и потери на гистерезис вызывают отставание постоянной составляющей индукции от напряженности поля подмаг-ничивания. Однако применение для сердечников тонких листов из железоникелевых сплавов позволяет свести потери на гистерезис и вихревые токи практически к нулю. Поэтому в большинстве случаев замедлением процесса, вызванным вихревыми токами и гистерезисом, можно пренебречь.
У большинства магнитных усилителей время переходного процесса в цепи нагрузки во много раз меньше длительности процесса в цепи управления. Поэтому считают, что инерционность всего усилителя определяется только постоянной времени цепи управления.
При подаче напряжения на обмотку управления постоянная составляющая тока не сразу достигает установившегося значения.
Для оценки качества усилителя в переходном режиме вводится понятие о его добротности. Добротность равна отношению коэффициента усиления по мощности к постоянной времени, т. е.
Следовательно, при ц = const добротность не зависит от параметров обмоток, нагрузки и мощности и определяется только частотой напряжения источника питания. Из выражения (22.21) видно, что при заданных/и ц увеличение коэффициента усиления по мощности вызывает пропорциональное возрастание Тг Поэтому практически добротность усилителя повышают путем увеличения частоты напряжения питания.
Постоянную времени цепи управления можно значительно уменьшить за счет снижения kp. Однако это не даст возможность беспредельно уменьшать запаздывание усилителя в целом, так как в этом случае необходимо учитывать запаздывание рабочей цепи переменного тока. Так как время переходного процесса в рабочей цепи составляет 0,5—1 периода питания, то длительность переходного процесса в усилителе в целом не может быть меньше этой величины. При /= 50 Гц время переходного процесса не может быть меньше 0,01—0,02 с. Следовательно, действенным средством уменьшения инерционности магнитного усилителя является повышение частоты напряжения питания.
Если в усилителе кроме обмоток управления и рабочих имеется еще ряд обмоток, то каждая из них создает свой замкнутый контур, который замедляет изменение управляющего потока. Результирующая постоянная времени приближенно равна сумме постоянных врЫеНи всех обмоток управления и смещения.
§.11Л, Графоаналитический способ построения статической .характеристики магнитного усилителя
t - > i • • ,11»
При рассмотрении физических процессов в магнитных усилителях видно, что рабочие точки двух сердечников, в один и тот же момент времени находятся на различных участках кривой намагничивания Когда один сердечник насыщен, другой находится в ненасыщенном состоянии, и наоборот. При расчете усилителя значительно удобнее иметь единую эквивалентную кривую намагничивания, на которой рабочая точка была бы общей для обоих сердечников и полностью характеризовала работу и состояние усилителя. Такой эквивалентной кривой является кривая одновременного намагничивания материала сердечников постоянным и переменным магнитными полями. В расчетной практике широко распространен графоаналитический способ построения статических характеристик, основанный на теории линеаризованного магнитного усилителя. При этом используются экспериментально снятые характеристики одновременного намагничивания материала сердечника переменным и постоянным полями B=f(H; Н=). Здесь В и Н— индукция и напряженность переменного магнитного поля, а Н. — напряженность постоянного магнитного поля. Семейство характеристик В =f(H', /О приведено на рис. 22.19. На форму кривых этого семейства оказывает влияние не только материал сердечника, но и наличие воздушных зазоров и полей рассеяния, частота питающей сети, форма и размеры сердечника, схема соединения обмоток wp, величина сопротивления управляющей цепи. Все указанные факторы автоматически учитываются при экспериментальном снятии семейства кривых намагничивания. Поэтому нельзя характеристики, снятые для одного типа сердечника, использовать при расчете усилителя, имеющего другой сердечник.
Для усилителя с выходным постоянным током используются характеристики Вы =/(Нф Я_). Здесь Н^ определяется по среднему значению рабочего тока /ср, а Вм = -J2 В.
Рассмотрим порядок построения статической характеристики линеаризованного усилителя с выходным переменным током. Для цепи переменного тока усилителя, состоящей из последовательно соединенных дросселя и активной нагрузки, можно написать следующее уравнение:
Уравнение (22.23) связывает переменные В и Н. Эти же величины связаны и характеристиками намагничивания B=f(H; Я=).
Совместное графическое решение уравнений эллипса и семейства характеристик намагничивания позволяет получить при известных параметрах нагрузки и напряжении питания статическую характеристику усилителя.
По известным значениям полуосей строим на семействе характеристик намагничивания эллипс, оси которого совпадают с осями координат (рис. 22.20, а). Точки пересечения эллипса с кривыми Я= = const определяют в соответствующей системе координат Н=, Н характеристику усилителя H=f(HJ, которая может быть легко пересчитана в характеристику /н =/(/у).
При комплексной нагрузке в дополнение к эллипсу из начала координат проводим луч ON пор. углом а к оси абсцисс:
Рассмотренный способ построения статический характеристики усилителя позволяет удобно выявить влияние различных факторов на характеристику «вход-выход». Для этого необходимо определить, используя формулу (22.23), как влияет рассматриваемый параметр на величины полуосей эллипса В'а и Н'к. Например, при повышении напряжения полуоси эллипса возрастают. Смещение точек, определяющих ток холостого хода, показывает, что с увеличением напряжения он также возрастает.
Влияние различных параметров показано на рис. 22.20, 6, в, г. Из рисунка видно, что увеличение частоты питания почти не сказывается на характеристике усилителя. Возрастание сопротивления нагрузки приводит к снижению коэффициента кратности тока в нагрузке.
Контрольные вопросы