
- •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).
3.2 Основная кривая намагничивания (окн).
Перед измерением образец размагничивается на переменном токе убывающей амплитуды, начиная со значения, соответствующего напряженности насыщения.
где
изменение
индукции при изменении напряженности
от значения
до
значения
;
.
Методика определения ОКН.
Рисунок 1.
для
переключения полярности намагничивающего
тока (или
,
или
),
где
- ток, соответствующий
,
;
- ток в исследуемой точке (при
,
);
диапазон
измерения от десятков кОм до единиц
Ом;
пределы
измерения от единиц мА до единиц А.
Пояснение к рисунку: в замкнутом
положении К устанавливается максимальное
положение тока
,
которое устанавливается сопротивлением
.
Перед включением источника питания устанавливаются две точки:
К – разомкнут;
П – в положении 1;
;
;
пределы
устанавливают максимальными;
вычисляют силу намагничивания тока по заданной напряженности:
.
выбираем предел измерения
;
включаем источник и устанавливаем значение , равное расчетному значению, не переходя этого значения. При этом изменяется значение
;
(Магнитная подготовка) в конце переключатель
оставляем в положении 1.
включаем
и изменяем положение переключателя. Показания интегратора:
,
где показания образца.
тогда:
.
по результатам измерений можно построить следующие зависимости:
3.3 Определение параметров петли магнитного гистерезиса.
1) измеряются параметры только одной
ветви:
.
Т.е. подразумевается, что петля
симметрична. Вторую часть петли можно
достроить, используя принцип центральной
симметрии.
2) измерение всегда начинается в т.А и заканчивается в т.В.
3) перед измерениями необходимо знать и . Этими параметрами определяется петля динамического цикла.
Для определения по заданной необходимо измерить это по методике определения ОКН.
3.3.1 Первый квадрант.
1 перед включением источника питания:
замыкаем ключ К (рисунок 1);
определяем для заданного значения :
;
устанавливаем предел максимального измерения амперметра и устанавливаем максимальные значения сопротивлений;
включаем источник питания;
по значению
выбираем предел измерения
;
изменяя (уменьшая) значение , устанавливаем по амперметру значение . Этим самым устанавливается значение . При этом состояние образца – т.А.
для заданного значения определяем ток, соответствующий :
;
размыкаем ключ К;
выбираем предел
для тока ;
уменьшая значение
, устанавливаем по амперметру значение ;
замыкаем ключ;
магнитная подготовка: 10 раз коммутируем ключ К (из положения 1 в положение 2) и оставляем его в положении 1;
замыкаем К;
одновременно замыкаем К, включаем интегратор (И) и П переводим в положение «. При этом магнитное состояние образца перейдет из т.
в т.В. При этом интегратор покажет значение магнитного потока, пропорционального изменению индукции
:
,
где
показания
интегратора (вольт-секундная площадь
обмотки
).