8 лекция — презентация
logo
8 лекция
  • 8 лекция
  • Нелинейные индуктивные элементы (НИЭ)
  • НИЭ запасают энергию в магнитном поле и задаются нелинейной веберамперной характеристикой
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • НИЭ обозначаются
  • НИЭ характеризуются
  • НИЭ характеризуются
  • 8 лекция
  • Для линейного индуктивного элемента (ЛИЭ)
  • Напряжение НИЭ
  • Веберамперная характеристика (ВбАХ) НИЭ
  • Энергия магнитного поля НИЭ в момент
  • 8 лекция
  • Где:
  • НИЭ – это безынерционный элемент, т.е. формы кривых и различны
  • Если то
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • Законы Кирхгофа для магнитных цепей НИЭ
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 1. Первый закон Кирхгофа
  • 8 лекция
  • Например
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 2. Второй закон Кирхгофа
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • а) намагничивающая сила
  • 8 лекция
  • б) нелинейное магнитное сопротивление участка магнитопровода
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • в) линейное магнитное сопротивление воздушного зазора
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • Таким образом
  • Аналогия между резистивной и магнитной цепями:
  • Расчет неразветвленной магнитной цепи НИЭ
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • Схема замещения магнитной цепи
  • 8 лекция
  • По 2 закону Кирхгофа
  • 1. Прямая задача
  • 8 лекция
  • 8 лекция
  • В результате находим а) ток
  • б) потокосцепление
  • в) статическую индуктивность
  • г) энергию магнитного поля
  • д) силу, стягивающую зазор
  • 2. Обратная задача
  • Тогда из уравнения
  • Получаем уравнение прямой линии
  • Где
  • 8 лекция
  • 8 лекция
1/71

Первый слайд презентации: 8 лекция

Тема: Нелинейные индуктивные элементы. Расчет неразветвленной магнитной цепи. © 2002 Томский политехнический университет, кафедра ТОЭ, автор Носов Геннадий Васильевич

Изображение слайда

2 Нелинейные индуктивные элементы (НИЭ)

Изображение слайда

3 НИЭ запасают энергию в магнитном поле и задаются нелинейной веберамперной характеристикой

Изображение слайда

Слайд 4

4 ЛИЭ 0 НИЭ

Изображение слайда

Слайд 5

5 - потокосцепление, Вб - ток НИЭ, А

Изображение слайда

Слайд 6: НИЭ обозначаются

6 НИЭ обозначаются или

Изображение слайда

Слайд 7: НИЭ характеризуются

7 НИЭ характеризуются а) статической индуктивностью

Изображение слайда

Слайд 8: НИЭ характеризуются

8 НИЭ характеризуются б) дифференциальной индуктивностью

Изображение слайда

Слайд 9

9 0

Изображение слайда

Слайд 10: Для линейного индуктивного элемента (ЛИЭ)

10 Для линейного индуктивного элемента (ЛИЭ)

Изображение слайда

11 Напряжение НИЭ

Изображение слайда

Слайд 12: Веберамперная характеристика (ВбАХ) НИЭ

12 Веберамперная характеристика (ВбАХ) НИЭ где - постоянные коэффициенты

Изображение слайда

Слайд 13: Энергия магнитного поля НИЭ в момент

13 Энергия магнитного поля НИЭ в момент

Изображение слайда

Слайд 14

14

Изображение слайда

Слайд 15: Где:

15 Где: - значение потокосцеления в момент - значение при

Изображение слайда

Слайд 16: НИЭ – это безынерционный элемент, т.е. формы кривых и различны

16 НИЭ – это безынерционный элемент, т.е. формы кривых и различны

Изображение слайда

Слайд 17: Если то

17 Если то 0

Изображение слайда

Слайд 18

18

Изображение слайда

Слайд 19

19 Ток содержит нечетные гармоники к = 1, 3, 5 …

Изображение слайда

Слайд 20

20 Физически НИЭ - это катушка с ферромагнитным магнитопроводом

Изображение слайда

Слайд 21

21 - это соединенные между собой вершины петель гистерезиса

Изображение слайда

Слайд 22

22

Изображение слайда

Слайд 23: Законы Кирхгофа для магнитных цепей НИЭ

23 Законы Кирхгофа для магнитных цепей НИЭ

Изображение слайда

Слайд 24

24 Магнитопроводы НИЭ образуют магнитные цепи, которые предназначены для концентрации и усиления магнитного потока Ф

Изображение слайда

Слайд 25

25 Законы Кирхгофа используются для определения Ф и НИЭ

Изображение слайда

Слайд 26

26 Магнитные цепи характеризуются: -средней длиной участка l (м) - площадью сечения участка S (м 2 ) - величиной воздушного зазора d (м ) - магнитной индукцией В (Тл) -магнитной напряженностью Н (А / м ) -магнитным потоком Ф=В S (Вб) -числом витков катушки w (в) - намагничивающей силой iw (А-в)

Изображение слайда

Слайд 27: 1. Первый закон Кирхгофа

27 1. Первый закон Кирхгофа

Изображение слайда

Слайд 28

28 Для любого узла магнитной цепи алгебраическая сумма магнитных потоков равна нулю, причем магнитные потоки выходящие из узла берутся со знаком плюс ( “+” ), а входящие в узел – со знаком минус ( “-” )

Изображение слайда

Слайд 29: Например

29 Например

Изображение слайда

Слайд 30

30 Физически первый закон Кирхгофа основывается на законе непрерывности магнитного потока

Изображение слайда

Слайд 31

31

Изображение слайда

Слайд 32

32 - вектор индукции магнитного поля (Тл)

Изображение слайда

Слайд 33: 2. Второй закон Кирхгофа

33 2. Второй закон Кирхгофа

Изображение слайда

Слайд 34

34 Для любого контура магнитной цепи алгебраическая сумма намагничивающих сил равна алгебраической сумме магнитных напряжений, причем со знаком плюс (+) записываются те слагаемые, положительные направления которых совпадают с направлением обхода контура

Изображение слайда

Слайд 35

35 Физически второй закон Кирхгофа основывается на законе полного тока

Изображение слайда

Слайд 36

36

Изображение слайда

Слайд 37

37 - вектор напряженности магнитного поля (А / м)

Изображение слайда

Слайд 38

38 - для воздуха - магнитная постоянная

Изображение слайда

Слайд 39

39 - для магнитопровода магнитная проницаемость (Гн / м)

Изображение слайда

Слайд 40

40 Для ферромагнитного материала - кривая намагничивания

Изображение слайда

Слайд 41

41 0

Изображение слайда

Слайд 42: а) намагничивающая сила

42 а) намагничивающая сила - ток (А) - число витков катушки

Изображение слайда

Слайд 43

43

Изображение слайда

Слайд 44: б) нелинейное магнитное сопротивление участка магнитопровода

44 б) нелинейное магнитное сопротивление участка магнитопровода

Изображение слайда

Слайд 45

45 l + U M

Изображение слайда

Слайд 46

46 Для ферромагнитного материала Магнитное напряжение

Изображение слайда

Слайд 47: в) линейное магнитное сопротивление воздушного зазора

47 в) линейное магнитное сопротивление воздушного зазора

Изображение слайда

Слайд 48

48 + U M

Изображение слайда

Слайд 49

49 Магнитное напряжение

Изображение слайда

Слайд 50: Таким образом

50 Таким образом

Изображение слайда

Слайд 51: Аналогия между резистивной и магнитной цепями:

51 Аналогия между резистивной и магнитной цепями:

Изображение слайда

Слайд 52: Расчет неразветвленной магнитной цепи НИЭ

52 Расчет неразветвленной магнитной цепи НИЭ

Изображение слайда

Слайд 53

53 Неразветвленная магнитная цепь содержит один магнитный поток

Изображение слайда

Слайд 54

54 l

Изображение слайда

Слайд 55: Схема замещения магнитной цепи

55 Схема замещения магнитной цепи +

Изображение слайда

Слайд 56

56

Изображение слайда

Слайд 57: По 2 закону Кирхгофа

57 По 2 закону Кирхгофа где

Изображение слайда

Слайд 58: 1. Прямая задача

58 1. Прямая задача Когда известен магнитный поток Ф

Изображение слайда

Слайд 59

59 Тогда и по графически находим Н

Изображение слайда

Слайд 60

60 0

Изображение слайда

Слайд 61: В результате находим а) ток

61 В результате находим а) ток

Изображение слайда

Слайд 62: б) потокосцепление

62 б) потокосцепление

Изображение слайда

Слайд 63: в) статическую индуктивность

63 в) статическую индуктивность

Изображение слайда

Слайд 64: г) энергию магнитного поля

64 г) энергию магнитного поля

Изображение слайда

Слайд 65: д) силу, стягивающую зазор

65 д) силу, стягивающую зазор

Изображение слайда

Слайд 66: 2. Обратная задача

66 2. Обратная задача Когда известен ток

Изображение слайда

Слайд 67: Тогда из уравнения

67 Тогда из уравнения

Изображение слайда

Слайд 68: Получаем уравнение прямой линии

68 Получаем уравнение прямой линии

Изображение слайда

Слайд 69: Где

69 Где в

Изображение слайда

Слайд 70

70 Графически определяем В и Н, а затем по известным формулам находятся

Изображение слайда

Последний слайд презентации: 8 лекция

71 0 Графическое решение

Изображение слайда

Похожие презентации