
- •Оглавление
- •Введение
- •1 Магнитное поле в вакууме и его основные характеристики.
- •1.1 Индукция магнитного поля.
- •1.1.1 Опыт с баллистическим гальванометром.
- •1.1.2 Принцип непрерывности магнитного поля. Формула Остроградского.
- •1.1.3 Формула Остроградского
- •1.1.4 Основные уравнения, связывающие электрические и магнитные величины.
- •1.2 Циркуляция вектора магнитной индукции
- •1.3 Ротор вектора индукции
- •1.3 Напряженность магнитного поля в вакууме
- •2 Величины, описывающие поведение магнитных материалов в магнитном поле.
- •2.1 Намагничиваемость вещества.
- •2.2 Напряженность магнитного поля.
- •2.3 Восприимчивость вещества.
- •2.4 Абсолютная, относительная, дифференциальная магнитные проницаемости.
- •2.6 Удельные потери на перемагничивание
- •3 Испытание магнитомягких материалов на постоянном токе. Импульсно-индукционный метод измерения.
- •3.1 Общие сведения.
- •3.2 Основная кривая намагничивания (окн).
- •3.3 Определение параметров петли магнитного гистерезиса.
- •3.3.1 Первый квадрант.
- •3.3.2 Второй и третий квадранты.
- •3.4 Погрешности определения основной кривой намагничивания.
- •3.5 Приборы, применяющиеся при измерении индукции импульсно-индукционным методом измерения.
- •3.5.1 Микровеберметр ф5050.
- •3.5.2 Применение баллистического гальванометра.
- •3.5.2.1 Общие свойства баллистического гальванометра.
- •3.5.2.2 Применение бг для испытания магнитомягких материалов.
- •3.5.2.3 Определение постоянной бг.
- •Испытания магнитомягких материалов с помощью бг.
- •3.5.3 Применение магнитоэлектрического веберметра.
- •Методические указания по решению контрольной работы.
- •1 Составление уравнения измерения.
- •1.1.2 С использованием двух ваттметров:
- •1.1.3 Метод трех ваттметров:
- •1.2.1 С использованием одного ваттметра:
- •1.2.2 С использованием двух ваттметров:
- •1.2.3 Измерение реактивной мощности ваттметрами активной мощности с искусственной нулевой точкой:
- •1.3 Измерение полной мощности:
- •2 Рассмотрим примеры на составление уравнений измерения.
- •3 Вычисление неопределенности результата измерения.
- •4 Испытание магнитомягких материалов на переменном токе.
- •4.1 Процесс перемагничивания магнитомягких материалов на переменном токе.
- •4.2 Измерение индукции на переменном токе.
- •4.3 Выводы.
- •4.3 Измерение напряженности.
- •4.4 Структурная схема феррометра и его технические характеристики.
- •5 Индукционный метод испытания магнитомягких материалов с использованием амперметра, вольтметра и ваттметра.
- •5.1 Определение зависимости
- •6 Мостовые методы определения характеристик и параметров магнитных материалов.
- •6.1 Использование моста Максвелла
- •6.2 Использование моста с мерой емкости
- •7 Комплексная магнитная проницаемость. Потери на перемагничивание.
- •7.1 Комплексная магнитная проницаемость.
- •7.2 Связь комплексной магнитной проницаемости и ее составляющих с потерями на перемагничивание.
- •7.3 Связь комплексной магнитной проницаемости и ее составляющих с параметрами эллипса.
- •8 Определение потерь на перемагничивание с использованием осциллографа (феррографа).
Испытания магнитомягких материалов с помощью бг.
Методика оценки та же.
3.5.3 Применение магнитоэлектрического веберметра.
Как и для любого электромеханического механизма, уравнение движения веберметра имеет следующий вид:
.
Магнитоэлектрический веберметр имеет две особенности:
1) удельный противодействующий момент
(
)
стремятся сделать как можно меньше.
Поэтому будем считать, что
.
2) рамка веберметра замыкается, как
правило, на небольшое сопротивление,
следовательно, режим работы веберметра
– глубоко апериодический (
).
Учтем также, что коэффициент успокоения
(
)
состоит из двух слагаемых:
,
где
часть
коэффициента успокоения, обусловленная
индуцированными в рамке токами при
движении рамки в поле постоянного
магнита;
часть коэффициента успокоения, которая
обусловлена движением рамки в воздушной
среде.
,
где полное потокосцепление;
полное сопротивление в цепи рамки веберметра.
Методические указания по решению контрольной работы.
Контрольная работа состоит из следующих тем:
1. измерение параметров трехфазной цепи;
2. измерение активной мощности (коэффициента мощности) по показаниям трех вольтметров (амперметров);
3. измерение реактивной мощности (коэффициента мощности) по показаниям амперметра, вольтметра и ваттметра.
Общий план решения задачи:
1. составление уравнения измерения;
2. вычисление результата измерения;
3. вычисление неопределенности результата измерения;
3.1 составление результата погрешности
3.2 вычисление частных производных (коэффициентов влияния);
3.3 расчет неопределенности результата измерения.
Решение:
1 Составление уравнения измерения.
1.1 измерение активной мощности.
1.1.1 с использованием одного ваттметра активной энергии:
Частичная симметрия – симметрия генератора.
Полная симметрия – симметрия генератора и нагрузки.
При использовании одного ваттметра подразумевается полная симметрия:
Сопротивление равно сопротивлению параллельной цепи ваттметра. Используется искусственная нулевая точка, поэтому схема 3 может использоваться как при соединении звездой, так и при соединении треугольником.
1.1.2 С использованием двух ваттметров:
Метод используется как при полной, так и при частичной симметрии.
- сумма алгебраическая.
1.1.3 Метод трех ваттметров:
Метод используется при полной или частичной симметрии.
1.2 измерение реактивной мощности трехфазных цепей с использованием ваттметров активной мощности.
Реактивную мощность трехфазной цепи можно определить как сумму реактивных мощностей отдельных фаз:
.
При полной симметрии:
,
(1)
1.2.1 С использованием одного ваттметра:
Обмотка напряжения ваттметра включена к линиям В и С:
.
Показания ваттметра равны произведению:
.
Векторная диаграмма:
С учетом формулы (1):
.