- •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?
§ 21.3. Порядок проектного расчета электромагнита
Исходными данными для расчета электромагнита обычно являются требуемое тяговое усилие Рэ, ход (или угол поворота) якоря и напряжение питания U. Кроме того, в задании на проектирование указываются режим работы электромагнита и условия эксплуатации. Могут быть заданы требуемые быстродействие, габариты, вес, стоимость.
В результате расчета необходимо выбрать конструкцию электро-. магнита, материал магнитопровода, определить геометрические размеры магнитопровода и катушки, обмоточные данные.
На первом этапе проектного расчета необходимо выбрать конструкцию электромагнита, используя понятие конструктивного фак-
тора А. Эта величина определяется в зависимости от тягового усилия Рэ и хода якоря 6:
![]()
При А < 0 ,2 используют прямоходовый электромагнит соленоидного типа; при 1,85 < А < 16 — прямоходовый с коническим сто-пом; при 16 < А< 90 — прямоходовый с плоским стопом; при 2,6 < А < 26 — с поворотным якорем клапанного типа.
Форму электромагнита выбирают с учетом необходимой тяговой характеристики. На рис. 21.2 показаны типичные тяговые характеристики электромагнитов. Если необходимо иметь пологую тяговую характеристику 7, то следует применять прямоходовый электромагнит, если крутую 2 — клапанный электромагнит. Ш-образная форма электромагнита (кривая 3) используется преимущественно в схемах переменного тока.
На втором этапе выбирается индукция и определяется сечение магнитопровода.

При определении диаметра сердечника необходимо предварительно задаться индукцией в стали В„ и коэффициентом рассеяния а магнитной системы. Для мощных электромагнитов В„ принимается в пределах 1,2—1,4 Тл, для небольших магнитных систем реле — в пределах от 0,4 до 0,7 Тл. Коэффициент рассеяния ст= 1,5+2,5. Меньшие значения берутся при малых ходах яко-


На следующем этапе определяются геометрические размеры электромагнита, связанные с размещением катушки. При протекании по катушке с числом витков со тока 1 катушка должна создать МДС, обеспечивающую индукцию в зазоре Bs. Так как часть этой МДС теряется в паразитных зазорах и в стали магнитопровода, то следует учесть долю МДС, не участвующую в создании требуемого тягового усилия. Введем коэффициент а, представляющий собой отношение МДС, не участвующей в создании тягового усилия, к общей МДС
![]()
катушки. Тогда, полагая проводимость воздушного зазора G = s/S, определяем полную МДС катушки:
где а = 0,15-^0,75. Ее можно уточнить при расчете магнитной цепи с использованием кривых намагничивания для выбранного материала магнитопровода.
Соотношение высоты обмоточного пространства катушки h к его ширине a (t = h/a) обычно выбирается по конструктивному фак-
тору (нижняя кривая на рис. 21.3). Конкретные размеры катушки выбирают на основании условий нагрева катушки. При этом учитываются режим работы, коэффициент теплоотдачи К,, способ намотки, влияющий на коэффициент заполнения К3, изоляция провода, определяющая допустимую температуру туст. Кроме того, необходимо учесть и возможность снижения напряжения питания {/ном до
Umm(Umn = yUIUM).
С учетом этих факторов ширина обмоточного пространства катушки определяется по формуле
![]()
Зная размеры катушки, можно определить все размеры магни-топровода электромагнита: высоту сердечника и ярма, расстояние между ними и т. д.
