рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

СИЛА ТЯГИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ

СИЛА ТЯГИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ - раздел Философия, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ А) Энергетический Баланс Электромагнита Постоянно­го Тока. Рассмотрим Процесс...

а) Энергетический баланс электромагнита постоянно­го тока. Рассмотрим процесс возникновения магнитного поля в простейшем клапанном электромагните (рис. 4.1,а). После включения цепи напряжение источ­ника уравновешивается активным падением напряжения и э. д. с. самоиндукции

. (4.1)

Умножив обе части уравнения на idt, получим:

. (4.2)

Произведя интегрирование, получим:

, (4.3)

где потокосцепление к моменту времени

Левая часть равенства представляет энергию, кото­рая затрачена источником тока. Первый член правой части есть потери энергии в активном сопротивлении цепи, второй—энергия, затраченная на создание магнит­ного поля. До тех пор, пока сила, развиваемая элек­тромагнитом, меньше силы пружины, якорь электромаг­нита неподвижен, и потокосцепление нарастало при неизменном значении рабочего зазора. Зависимость при этом зазоре представлена кривой 1 рис..

Допустим, что при достижении значения потокосцепления сила электромагнита стала больше силы пру­жины и якорь переместился в положение, при котором рабочий зазор стал равен. Так как при меньшем за­зоре проводимость рабочего зазора возрастает, потокосцепление увеличится до значения. Величина тока при этом увеличится до значения . Если изобразить зависимость при зазоре то получим кривую 2 рис.4.1б. До начала трогания якоря энергия магнитного поля, запасенная в цепи, равна:

, (4.4)

где масштаб по оси тока, А/мм; масштаб по оси потокосцепления ,-площадь криволинейного треугольника Оаb, .

При движении якоря потокосцепление изменится от до . Энергия магнитного поля приэтом возросла на величину .А2, равную:

, (4.5)

где площадь криволинейной трапеции.

При переходе от зазорак зазоруякорь элек­тромагнита совершил механическую работу А3.

Энергия, накопленная в магнитом поле, к концу хода равна А4:

. (4.6)

На основании закона сохранения энергии можно на­писать:

. (4.7)

Механическая работа, совершенная якорем электро­магнита, определяется из

. (4.8)

Согласно рис. эта энергия равна:

. (4.9)

 

б) Расчет силы тяги электромагнита постоянного то­ка.Средняя сила на ходе якоря от до равна:

, (4.10

 

Рис.4.1.К определению силы тяги электромагнита

 

 

гдеперемещение якоря, а уменьшение зазора.

Следует учитывать, что(рис. 4.1,а). Тогда .

Для расчета силы, развиваемой электромагнитом, необходимо определить механическую работу А3, совер­шаемую электромагнитом при небольшом перемещении якоря, после чего разделить эту работу на изменение зазора, что в пределе дает:

. (4.11)

 

 

Сила действует в сторону уменьшения зазора.

Очевидно, что для каждого элементарного переме­щения якоря можно определить свое А3 и найти сред­нюю силу, развиваемую на данном участке хода якоря.

Зависимость тяговой силы электромагнита от вели­чины рабочего зазора при неизменном значении тока в его обмотке называется статической характеристикой электромагнита. Величина силы может быть найдена с помощью рис. 4.2:

(4.12)

 
 

 


Рис. 4.2. К определению силы тяги

 

Эта сила развивается электромагнитом при среднем зазоре

. (4.13)

Аналогично определяется сила

. (4.14)

которая развивается при среднем зазоре

. (4.15)

На готовом электромагните статическая характеристика может быть легко снята. Для этого в воздушный зазор электромагнита ставится немаг­нитная прокладка, после чего к электромагниту подводится напряжение. С помощью динамоме­тра постепенно увеличивается противодействующая сила до тех пор, пока якорь не оторвется от сердечника. Эта сила в момент отрыва будет равна статическо­му усилию при зазоре, равном толщине прокладки. После этого меняют толщину прокладки и опыт повторяют при новом значении зазора.

Величина силы, развиваемой электромагнитом, мо­жет быть рассчитана с помощью формулы Максвелла. Если поле в рабочем зазоре равномерно и по­люсы ненасыщены, то формула Максвелла для силы в одном зазоре имеет вид

. (4.16)

 

в) Аналитический расчет силы для ненасыщенных электромагнитов. Исходя из закона сохранения энергии, можно показать, что энергия, полученная магнитным полем при элементарном перемещении якоря, равна механической работе, произведенной якорем, и измене­нию запаса электромагнитной энергии:

, (4.17)

где - элементарная энергия, полученная полем при перемещении якоря;элементарная работа, произведенная якорем;приращение магнитной энергии.

 

Из уравнения легко получить:

. (4.18)

Учитывая, что (для линейной магнитной цепи), получаем:

. (4.19)

Для статической тяговой характеристики , так как ток в цепи не меняется. Тогда

. (4.20)

Для клапанного электромагнита потокосцепление зависит от рабочего потока и потока рассеяния:

. (4.21)

Поскольку цепь линейна (пренебрегаем насыщением стали),то потокосцепление обусловленное рабочим потоком , равно:

. (4.22)

Потокосцепление , обусловленное потоком рассеяния, в свою очередь равно:

. (4.23)

Подставив , получим:

. (4.24)

Поскольку проводимость рассеяния от зазора не за­висит, то сила, развиваемая электромагни­том, будет равна:

. (4.25)

Если известна аналитическая зависимость , то находится дифференцированием. В уравнение (4.25) подставляется интересующего нас значения зазора . Если G6 определяется в результате графического построения поля, то вначале производится расчет G6 для ряда положений якоря, после чего графически строится зависимостьи производится графическое дифференцирование.

При достаточно малом зазоре для системы рис. 3.1

. (4.26)

Тогда величина силы F равна:

. (4.27)

Согласно выражению сила, развиваемая электромагни­том, пропорциональна квадрату н. с. катушки, площади полюса и обратно пропорциональна квадрату величины зазора. Зависимость при неизменной н. с. катушки представлена на рис. 4.3 (кривая 1). По мере уменьшения величина силы резко возрастает, причем при = 0 сила принимает бесконечное значение. В дей­ствительности при = 0 величина потока в системе опре­деляется магнитным сопро­тивлением цепи, которое резко возрастает по мере насыщения материала магнитопровода, и сила имеет конечное значение. Кривая 2 на рис.4.3 изображает зависимость , снятую эксперимен­тально. Сравнение этих кри­вых показывает, что при больших зазорах, когда поток в системе мал и паде­нием магнитного потенциала в сердечнике можно пре­небречь, расчетная и экспериментальная кривые почти полностью совпадают. При малых зазорах сила, разви­ваемая электромагнитом, имеет конечное значение.

 
 

 

 


Рис. 4.3. Тяговая характеристика

 

Многочисленные исследования пока­зали, что для расчета силы в насыщенных электромаг­нитах можно пользоваться формулой (4.25), но только вместоберется падение магнитного потенциала в рабочем зазоре:

 

. (4.28)

Величинунаходят в результате расчета магнитных цепей.

Поскольку формула Максвелла учитывает реальную индукцию между полюсами, то она также мо­жет быть использована при условии, что поле в зазоре равномерно и вектор индукции перпендикулярен к по­верхности полюса.

г) Сила тяги электромагнита переменного тока. Рас­смотрим задачу применительно к клапанному электро­магниту с двумя рабочими зазорами, сделав следующие допущения: магнитное сопротивление стали, активное сопротивление обмотки и потери в стали рав­ны нулю; напряжение, ток и поток меняются по синусо­идальному закону.

В этом случае поток, а следовательно, потокосцепление не зависят от величины зазора .

Тогда мгновенное значение силы будет равно:

. (4.29)

Подставив, получим:

. (4.30)

Поскольку и при данном зазоре не зависят от времени, можно записать:

. (4.31)

Производная может быть найдена графическим дифференцированием зависимости , которая получается из расчета магнитной цепи. Величинаопределяется приложенным напряжением.

Мгновенное значение силы при наличии двух рабо­чих зазоров может быть найдено по формуле Максвел­ла (4.16). Для амплитуды силы получим:

.

Поскольку при изменении зазора амплитуда потока и индукции не изменяются, амплитуда силы от зазора не зависит. Однако если учесть активное сопротивление обмотки, то, как было показано, с ростом зазора поток в системе уменьшается, что приводит к уменьше­нию амплитуды силы.

Рассмотрим теперь изменение силы во времени. Со­гласно (4.31) сила меняется во времени по следующему закону:

. (4.32)

Мгновенное значение силы пульсирует с двойной часто­той по отношению к частоте тока. Среднее значение силы равно половине амплитудного значения:

. (4.33)

 

Для притяжения якоря необходимо, чтобы среднее зна­чение силы было больше противодействующего усилия.

Изменение силы во времени отрицательно сказывает­ся на работе электромагнита. В определенные моменты времени сила противодействующей пружины становится больше силы электромагнита, при этом происходит от­рыв якоря от сердечника. По мере нарастания силы электромагнита снова происходит притяжение якоря. В результате якорь электромагнита будет непрерывно вибрировать, создавая шум и ненормальные условия ра­боты механизма или контактов. В связи с этим прини­маются меры для устранения вибрации.

В однофазных электромагнитах наибольшее распро­странение получило использование короткозамкнутого витка. Эскиз полюса такого электромагнита представ­лен на рис.4.4. Наконечник полюса расщеплен, и на большую его часть насажен короткозамкнутый виток, выполненный из меди или алюминия. Для получения бо­лее ясной картины примем, что сопротивление стали рав­но нулю и существует только один рабочий зазор.

Благодаря наличию короткозамкнутого витка поток отстает по фазе относительно на угол . Каждый из потоков под своей частью по­люса создает свою силу и.

В верхней части полюса развивается сила, равная:

. (4.34)

В нижней части полюса развивается сила,равная:

. (4.35)

Результирующая сила, действующая на якорь, равна сумме сил и.

Если изобразить соответствующими векторами, то амплитуда пе­ременной составляющей может быть найдена из вектор­ной диаграммы

. (4.36)

 

 


Рис.4.4. Полюсный наконечник с к.з. витком

 

Обычно электромагнит проектируется таким образом, чтобы минимальная сила FMI, развиваемая электромаг­нитом, была больше противодействующей силы:

. (4.37)

Очевидно, что чем меньше, тем меньше будет пульсация силы. Из уравнения следует, что равно нулю при и . При таком соотношении величин в момент перехода через нуль силысиладостигает максимального значения. В любой точке сумма +равна постоянной величине. Поскольку короткозамкнутый виток уменьшает поток под нижней частью полюса, то с целью выравнивания и этот виток охватывает большую часть полюса (обычно 2/3).

Угол сдвига фаззависит от магнитного сопротив­ления зазора R Ь2 и параметров короткозамкнутого витка:

. (4.38)

Откуда следует, что чем больше рабочий зазор, а сле­довательно, и тем меньше будет угол. В связи сэтим короткозамкнутый виток оказывает положительный эффект только при малых зазорах. При больших зазорах и угол .Следовательно, никакого сдвига фаз между потоком Ф1 и Ф2 не будет. Индуктивное сопротивление витка также уменьшает уголпоскольку при этом уменьшается . Обычно

При наличии трехфазного источника питания для уменьшения вибрации можно использовать естественный сдвиг потоков в этой системе.

Если принять, что в магнитном отношении все три фазы магнита симметричны и насыщение отсутствует, то величина силы, развиваемой под каждым полюсом, будет равна:

(4.39)


Результирующая сила, действующая на якорь, равна сумме этих сил:

. (4.40)

Таким образом, в трехфазном электромагните резуль­тирующая сила, действующая на якорь, во времени не меняется. Однако и в этом электромагните вибрация якоря полностью не устраняется. При прохождении по­тока в каждой фазе через нуль сила, развиваемая этой фазой, также равна нулю. В результате точка приложе­ния электромагнитной силы перемещается. Поскольку точка приложения противодействующей силы неизменна, то возникает перекатывание якоря, т.е. вибрация.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ... ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: СИЛА ТЯГИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Дается краткая характеристика каждого издания с рекомендациями по использованию.
Классификация электрических аппаратовможет быть проведена по ряду признаков: назначению (основной вы­полняемой функции), области применения, принципу дей­ствия, роду тока, исполнен

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Электромагнитными называются устройства, предназначен­ные для создания в определенном пространстве магнитного поля с помощью обмотки, обтекаемой электрическим током. В нейтральны

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ МАГНИТНОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
  Для магнитных цепей электрических аппаратов применяются самые разнообразные магнитномягкие материалы, от правильного выбора которых во многом зависит качество конструкции электри­че

ПРОМЕЖУТКОВ
Для магнитных систем электрических аппаратов, когда учиты­ваются потоки рассеяния и полные потоки воздушного зазора, су­щественным является определение магнитных проводимостей воз­душных путей — пр

Для случая полюс — плоскость
Линии индукции, выходящие из боковых граней, занимают весь объем вокруг полюса и имеют сложную форму (рис.2.1). Поле в результате этого, как уже указывалось, получается не плоскопараллельным. В это

Б. Полюса цилиндрической формы
Для электрических аппаратов широко применяются магнитные системы с цилиндрическими полюсами. Опыт показывает, что боковая удельная проводимость между цилиндрическими полю­сами зависит от величины д

Полюс — плоскость по координате z
Для плоскопараллельного поля суммарный поток с правой половины торца полюса и грани в (рис.) можно опреде­лить как  

ПРОСТЫХ ОБЪЕМНЫХ ФИГУР ПОЛЯ
  Расчет проводимостей воздушного зазора методом суммирования простых объемных фигур поля, предложенный Ротерсом, на практике получил достаточно широкое распространение. Однако сущест

РАСЧЕТ МАГНИТНЫХ ПРОВОДИМОСТЕЙ ВОЗДУШНЫХ ПУТЕЙ ГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
  Для практических целей широко используются магнитные цепи, у которых магнитная проводимость рассеяния на единицу длины сердечника непостоянна. Поле таких цепей неоднородно. Оно силь

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАГНИТНЫХ ЦЕПЯХ АППАРАТОВ
а) Магнитная цепь аппарата, основные законы. Электромагниты нашли в аппаратостроении широкое при­менение и как элемент привода аппаратов (контакторы, пускатели, реле, автоматы, вык

ПОСТОЯННОГО ТОКА
а.) Расчет потоков рассеивания и индуктивности ка­тушки без учета сопротивления стали. Для электромаг­нитов, у которых катушка располагается на стержне, поток рассеяния связ

МАГНИТНАЯ ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Магнитные цепи на переменном токе обладают сле­дующими особенностями. 1. Ток в катушке электромагнита зависит главным образом от ее индуктивного сопротивления. 2. Магнитное сопрот

КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ
  В результате расчета магнитной цепи определяется поток в катушке и ее н. с. Катушка должна быть рас­считана таким образом, чтобы, с одной стороны, обес­печить требуемую н. с, а с др

ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
  При заданном потоке падение магнитного потенциала уменьшает­ся с уменьшением магнитного сопротивления. Так как сопротивление обратно пропорционально магнитной проницаемости материал

Динамика электромагнитов, время трогания и движения. Ускорение и замедление срабатывания
г) Сравнение статических тяговых характеристик электромагнитов постоянного и переменного тока. Для электромагнитов постоянного и переменного тока вели­чина силы может быть рассчита

ДИНАМИКА И ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ
а) Время срабатывания. До сих пор мы рассматри­вали только статические характеристики электромагни­тов, когда в их обмотке проходит неизменный ток, при­чем якорь либо неподвижен, л

МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
а) Общие сведения.Для создания постоянного маг­нитного поля в целом ряде электрических аппаратов ис­пользуются постоянные магниты, которые изготавлива­ются из магнитно-твер­дых мат

Нагрев электроаппаратов. Нормы нагрева, термическая устойчивость.
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ АППАРАТОВ При коротком замыкании в сети через токоведущую часть ап­парата могут протекать токи, в десятки раз превышающие номи­нальные. Эти токи, вза

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АППАРАТОВ
Электродинамические силы, возникающие в токоведущих ча­стях аппаратов, стремятся деформировать как сами проводники, так и изоляторы, с помощью которых эти проводники укреплены к заземленным частям

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
Как показывают наблюдения, чем выше температура, воздейст­вию которой подвергаются изоляционные материалы, входящие в конструкции аппаратов, тем быстрее ухудшаются их механические и электрические к

ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ
Короткое замыкание в электроустановках сопровождается про­теканием по проводникам токов, значительно превышающих токи нормального рабочего режима. Так как длительность протекания токов короткого за

ПОНЯТИЕ О ВИДАХ ТЕПЛООБМЕНА
При наличии разницы температур в теле в нем происходит процесс выравнивания температур из-за потока тепла от мест с более высокой температурой к местам с более низкой температу­рой. По ана

ОТДАЧИ ТЕПЛА С НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЖИДКОСТИ, ГАЗУ) В электротехнической практике весьма часто приходится рассчитывать превышение температуры наружной поверхности относительно температуры ж

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА НАГРЕВА ТЕЛА ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНУТРИ ТЕЛА
  Пусть внутри тела действует источник тепла постоянной мощ­ности Р. Введем следующие предположения: температура тела в любой момент времени одинакова во всех точках о

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ БИО - ФУРЬЕ
Основной закон теплопроводности математически описывается выражением (6.46)

ПЛОСКОСТЯМИ
Рассмотрим простейшие случаи, когда тепловой поток Ф и его плотность Ф0 не изменяются во времени (стационарное состояние) и в пространстве. Такой случай может иметь место при на

ПРОЦЕСС НАГРЕВА ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ. ПОНЯТИЕ 0 ТЕРМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Режим короткого замыкания в цепи большей частью является ава­рийным и его обычно ликвидируют за малые промежутки времени — секунды и доли секунды, однако, как ни мала длительность протека­ния токов

ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
Наиболее характерные недостатки твердометаллических контактов следующие: 1.С ростом длительного номинального тока возрастают необходимое значение контактного нажатия, габариты и масса конт

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Большая группа электрических аппаратов представле­на коммутационными устройствами, с помощью которых замыкается и размыкается электрическая цепь. Электриче­ский разряд, возникающий при размыкании к

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДУГ030Г0 РАЗРЯДА ПРИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ
Явление прохождения электрического тока через газ, называемое газовым разрядом, может наблюдаться практически при любых значениях тока. На рис. 8.2 изображена вольтамперная характе­ристика последов

ГАШЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДУГ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА
  При размыкании контактов аппарата, находящегося в цепи пос­тоянного тока, возникает дуговой разряд. Для гашения возникающей дуги постоянного тока обычно стремятся повысить напряжени

УСЛОВИЯ ГАШЕНИЯ ДУГ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
  Дуга переменного тока обычно гасится легче, чем дуга постоянно­го тока. Чтобы погасить дугу постоянного тока, надо насильственно свести к нулю ток цепи путем непрерывного увеличения

А. Открытая дуга переменного тока при высоком напряжении источника
Открытая дуга переменного тока в моменты перехода тока через нуль сохраняет высокую проводимость, и поэтому в установках высокого напряжения гашение открытой дуги происходит не вслед­ствие перехода

Б. Дуга переменного тока в условиях активной деионизации
  Если столб дуги переменного тока подвергается интенсивной деионизации, то в этом случае механизм гашения дуги существенно меняется по сравнению с предыдущим (открытая дуга в цепи вы

В. Дуга переменного тока в условиях отключения цепей низкого напряжения
В установках низкого напряжения (до 1000 В) электрическое сопротивление столба дуги обычно бывает соизмеримым с сопротив­лением отключаемой цепи, а напряжение на дуге — с напряже­нием источн

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Бесконтактными электроаппаратами называют устройства, предназначенные для включения, выключения или переключения (ком­мутации) электрических цепей без физического разрыва цепи. Осно

ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЕ СХЕМЫ МУС
Однополупериодная схема (рис. 10.6) практически не применяется из-за следующих недостатков: 1.Для ограничения наведенных в обмотке управления токов необходим балластный дроссель, наличие к

Статические параметры
а) Крутизна характеристики управления.Для МУС характерна зависимость выходного напряжения Up только от

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  Предохранители — это электрические аппараты, предназначенные для зашиты электрических цепей от токовых перегрузок и токов КЗ. Основными элементами предохрани­теля являются плавкая в

НАГРЕВ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ
Основной характеристикой предохранителя является времятоковая характеристика, представляющая собой зави­симость времени плавления вставки от протекающего тока. Для совершенной защиты желательно, чт

КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
  а) Предохранители с гашением дуги в закрытом объеме. Предохранители на токи от 15 до 60 А имеют упрощенную конструкцию. Плавкая вставка 1 прижимается к латунной обойме 4

ВЫБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
а) Выбор по условиям длительной эксплуатации и пус­ка.В процессе длительной эксплуатации температура на­грева предохранителя не должна превосходить допустимых значений. В этом случ

КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА
Контакторы переменного то­ка выпускаются на токи от 100 до 630 А. Число главных контактов колеблется от одного до пяти. Это отражает­ся на конструкции всего аппарата в целом. Наиболее широко

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  Реле – это электрический аппарат, в котором при плавном изменении входной (управляющей) величины происходит скачкообразное изменение выходной (управляемой) величины. Причём, хотя бы

Тепловое реле. Устройство, характеристики. Реле времени.
  1.ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ.   Тепловые реле основаны на принципе изменения физических свойств тел при их нагревании электрическим током или другими источниками тепла. Он

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В схемах защиты и автоматики часто требуется выдер­жка времени между срабатыванием двух или нескольких аппаратов. При автоматизации технологических процессов также может возникнуть необходимость в

Работу.
Принцип электромагнитного замедления рас­смотрен выше. Конструкция реле с таким замедлением типа РЭВ-800 (рис.14.11)содержит П-образный магнитопровод 1 и якорь 2 с немагнитн

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ РЕЛЕ
а) Общие сведения. Полупроводниковые реле в отноше­нии быстродействия, чувствительности, селективности и на­дежности превосходят электромагнитные. В ряде случаев полупроводниковые

Тиристорных элементов.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (БКРПУ) а) Общие сведения.На основе тиристоров возможно осуществление следующих операций: 1) включение и отключение э

ТИРИСТОРНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ
На рис. 16.4 показан один из вариантов схемы бесконтактного — тиристорного пускателя. Силовой блок Б1 содержит силовые тиристоры VS1—VS3 и диоды VD1—VD3, рассчита

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для регулирования частоты вращения, вращающего мо­мента на валу, для соединения и разъединения ведущего и ведомого валов применяются электрические аппараты в виде муфт с электрическим управлением.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ МУФТЫ
а) Принципдействия. Простейшая конструкция элект­ромагнитной фрикционной муфты представлена на рис. 14.3. Постоянное напряжение подводится к щеткам, скользящим по контактным кольца

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФЕРРОПОРОШКОВЫЕ МУФТЫ
В ферропорошковой муфте барабанного типа (рис. 17.5) ведущий вал 1 через немагнитные фланцы 2 соединен с ферромагнитным цилиндром (барабаном) 3. Внутри цилиндра располагается э

ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ МУФТЫ
Возможны два варианта исполнения гистерезисных муфт: в первом — магнитное поле индуктора создается об­моткой, во втором — постоянными магнитами. Недостатком первого варианта является наличие контак

Ограничители напряжения.
Назначение и классификация электрических аппаратов высокого напряжения Электрические аппараты высокого напряжения (АВН) исполь­зуются в электроэнергетических системах (объединенных и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Развитие науки и техники, научно-технические исследования предполагают развитие и совершенствование методов проектирования и расчета существующих, а также разработку новых электриче

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги