Підставляючи у формули ( 18) – ( 25) величину δ1 = δ1нач, визначимо провідності для відпущеного положення якоря. Результати обчислення наведені в таблиці 2.
Якір у проміжному положенні ( δ1 =
δ1нач )Підставляючи у формули ( 18) – ( 25) величину δ1 =
δ1нач, визначимо провідності для відпущеного положення якоря. Результати обчислення наведені в таблиці 2.Якір у проміжному положенні ( δ1 =
δ1нач )Підставляючи у формули ( 18) – ( 25) величину δ1 =
δ1нач, визначимо провідності для відпущеного положення якоря. Результати обчислення наведені в таблиці 2.Якір у притягнутому положенні ( δ1 = δ1кін )
Підставляючи у формули ( 18) – ( 25) величину δ1 = δ1кін, визначимо провідності для відпущеного положення якоря. Результати обчислення наведені в таблиці 2.
Таблиця 2 - Магнітні провідності для чотирьох положень
δ1нач | δ1нач | δ1нач | δ1кін | |
G1, Гн | 5.775·10-7 | 8.663·10-7 | 1.733·10-6 | 1.348·10-5 |
G2, Гн | 1.046·10-8 | 1.046·10-8 | 1.046·10-8 | 1.046·10-8 |
G3, Гн | 6.773·10-9 | 4.516·10-9 | 2.258·10-9 | 2.903·10-10 |
G4, Гн | 9.309·10-9 | 1.182·10-8 | 1.617·10-8 | 2.381·10-8 |
G5, Гн | 1.257·10-9 | 1.257·10-9 | 1.257·10-9 | 1.257·10-9 |
G6, Гн | 1.138·10-8 | 1.536·10-8 | 2.363·10-8 | 4.452·10-8 |
G7, Гн | 2.091·10-8 | 2.091·10-8 | 2.091·10-8 | 2.091·10-8 |
Gδ1, Гн | 6.987·10-7 | 9.899·10-7 | 1.868·10-6 | 1.365·10-5 |
Розрахунок магнітної провідності неробочого зазору
Магнітну провідність неробочого зазору визначимо по формулі:
Гн, ( 26)Розрахунок магнітної сумарної провідності
Сумарну магнітну провідність обох повітряних зазорів обчислимо по формулі:
. ( 27)Результати розрахунку магнітних провідностей для чотирьох положень наведені в таблиці 3.
Таблиця 3 - Результати розрахунків сумарної провідності
δ1нач | δ1нач | δ1нач | δ1кін | |
, Гн | 5.74·10-7 | 7.57·10-7 | 1.182·10-6 | 2.603·10-6 |
Розрахунок питомої магнітної провідності й коефіцієнтів розсіювання
Питому магнітну провідність можна визначити по формулі:
. ( 28)Коефіцієнти розсіювання в загальному випадку визначаться по формулі:
, ( 29)де gσ - питома магнітна провідність;
x - видалення перетину від кінця сердечника;
– сумарна магнітна провідність;l - довжина стрижня сердечника.
Визначимо коефіцієнти розсіювання для трьох характерних перетинів стрижня (
) при чотирьох положеннях якоря. ; ; .Коефіцієнти розсіювання для притягнутого й проміжних положень якоря перебувають аналогічно. Результати розрахунку коефіцієнтів розсіювання для чотирьох положень якоря наведені в таблиці 4.
Таблиця 4 - Коефіцієнти розсіювання
δ1нач | δ1нач | δ1нач | δ1кін | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
1.231 | 1.175 | 1.112 | 1.051 | |
1.307 | 1.233 | 1.149 | 1.068 |
Побудова магнітних характеристик
Магнітною характеристикою електромагніта є залежність магнітного потоку від сили, що намагнічує.
, ( 30)де F - сила, що намагнічує, котушки;
– сумарна провідність зазору.Розіб'ємо магнітний ланцюг на три ділянки - якір, стрижень, підстава муздрамтеатру. Повні магнітні потоки на даних ділянках визначимо як:
, ( 31)де Фяк – повний магнітний потік у якорі;
Фст – повний магнітний потік у стрижні;
Фосн – повний магнітний потік у підставі.
Магнітну індукцію знайдемо як:
( 32)Знаючи магнітну індукцію якоря, стрижня й підстави можна знайти напруженість магнітного поля на цих ділянках.
Тому що розрахунок проводиться з урахуванням втрат у сталі, то МДС визначимо як:
де Нср – проміжна напруженість,
.Розрахунки по формулах ( 30)-( 33) виконані на ЕОМ в Mathcad 8. Результати розрахунку зведені в таблицях 5-8.
Таблиця 5 – Результати розрахунку магнітного ланцюга при δ1 = δ1нач
0.5·Ф | 0.7·Ф | 0.9·Ф | Ф | 1.2·Ф | 1.4·Ф | |
Фяк, Вб | 2.665·10-4 | 3.731·10-4 | 4.797·10-4 | 5.33·10-4 | 6.397·10-4 | 7.463·10-4 |
Вяк, Тл | 0.26 | 0.364 | 0.468 | 0.521 | 0.625 | 0.729 |
Няк, А/див | 0.85 | 1 | 1.16 | 1.27 | 1.42 | 1.56 |
Фст, Вб | 3.28·10-4 | 4.591·10-4 | 5.903·10-4 | 6.559·10-4 | 7.871·10-4 | 9.183·10-4 |
Вст, Тл | 0.32 | 0.448 | 0.576 | 0.641 | 0.769 | 0.897 |
Нст, А/див | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.46 | 1.64 | 1.89 |
Фосн, Вб | 3.484·10-4 | 4.878·10-4 | 6.272·10-4 | 6.969·10-4 | 8.363·10-4 | 9.756·10-4 |
Восн, Тл | 0.34 | 0.476 | 0.612 | 0.681 | 0.817 | 0.953 |
Носн, А/див | 0.95 | 1.17 | 1.41 | 1.5 | 1.73 | 2.11 |
F, А | 512.906 | 708.72 | 905.003 | 1.003·103 | 1.199·103 | 1.398·103 |
Таблиця 6 – Результати розрахунку магнітного ланцюга при δ1 =
δ1нач0.5·Ф | 0.7·Ф | 0.9·Ф | Ф | 1.2·Ф | 1.4·Ф | |
Фяк, Вб | 3.515·10-4 | 4.921·10-4 | 6.327·10-4 | 7.029·10-4 | 8.435·10-4 | 9.841·10-4 |
Вяк, Тл | 0.343 | 0.481 | 0.618 | 0.686 | 0.824 | 0.961 |
Няк, А/див | 0.95 | 1.18 | 1.42 | 1.5 | 1.75 | 2.12 |
Фст, Вб | 4.129·10-4 | 5.781·10-4 | 7.432·10-4 | 8.258·10-4 | 9.91·10-4 | 1.156·10-4 |
Вст, Тл | 0.403 | 0.565 | 0.726 | 0.806 | 0.968 | 1.129 |
Нст, А/див | 1.1 | 1.33 | 1.55 | 1.71 | 2.13 | 2.9 |
Фосн, Вб | 4.334·10-4 | 6.067·10-4 | 7.801·10-4 | 8.668·10-4 | 1.04·10-4 | 1.213·10-4 |
Восн, Тл | 0.423 | 0.593 | 0.762 | 0.846 | 1.016 | 1.185 |
Носн, А/див | 1.12 | 1.39 | 1.62 | 1.79 | 2.32 | 3.22 |
F, А | 520.358 | 718.846 | 916.655 | 1.017·103 | 1.224·103 | 1.446·103 |
Таблиця 7 – Результати розрахунку магнітного ланцюга при δ1 =
δ1нач