электрические и электронные аппараты — копия. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.
Скачать 0.84 Mb.
|
2.4Расчет тяговой характеристики электромагнита Силу тяги электромагнита можно подсчитать по формуле Максвелла (для одного зазора): Формула Максвелла верна, когда поле в зазоре равномерно и вектор индукции перпендикулярен поверхности S, т. е. при малых зазорах. Более удобно силу тяги при движении якоря определять по энергетической формуле: Рассчитаем проводимость для 4 зазоров: Для этого рассчитаем для каждого зазора значение X: Значение Gб для начального зазора у нас уже посчитано, поэтому рассчитаем остальные Рассчитаем проводимость рабочего воздушного зазора для среднего положения якоря: м. Рассчитаем проводимость рабочего воздушного зазора для промежуточного положения якоря: м. Рассчитаем проводимость рабочего воздушного зазора для конечного положения якоря: м. Удельную проводимость рассеяния: = Определим коэффициенты рассеяния в сечении: Построим зависимость Gбот и найдем приращенияпо формуле: Рисунок 6. -зависимость Gб от . По значениям приращения посчитаем силу тяги электромагнита по формуле: Сравним силу тяги для конечного зазора по формуле Максвелла: Результаты расчетов удовлетворяют условие погрешности ±5%. По полученным значениям построим графики зависимостей от и от : Рисунок 7. - зависимостей от . Рисунок 8. -Тяговая характеристика. 2.5Определение времени трогания электромагнита Время срабатывания электромагнита постоянного тока состоит из времени трогания и времени движения (tср = tтр + tдв). Для обычных электромагнитов tтр tдв, поэтому ориентировочную оценку времени срабатывания электромагнита можно сделать по времени трогания. Движение якоря от начального положения н начнется с момента, когда сила тяги электромагнита станет больше суммарной противодействующей силы FэF’пн. Электромагнитная сила , при которой начинается движение якоря, называется силой трогания Fэ тр, а соответственно ток, создающий эту силу, – током трогания Iтр. Время трогания составляет 0,015 секунд 3 Моделирования электромагнитного поля в воздушном зазоре магнитопровода Относительная магнитная проницаемость воздуха и катушкиμ= 1; Плотность тока в катушке ; Таблица 5. – Координаты кривой намагничивания стали сердечника и якоря.
Граничные условия: на бесконечности поле сильно ослабевает, поэтому принимаем потенциал U = Uo = 0. Создаем геометрическую модель по рисунку 2 Рисунок 9. - Геометрическая модель Создаем метку каждого блока и задаем свойства каждого из этих блоков. Рисунок 10. - Метка блока-воздух Рисунок 11. - Свойства метки блока-воздух Рисунок 12. - Метка блока-обмотка 1 Рисунок 13. - Свойства метки блока-обмотка Рисунок 14. - Метка блока-обмотка 2 Рисунок 15. - Свойства метки блока-обмотка 2 Рисунок 14. - Метка блока и свойства метки блока-сердечник Запускаем решение задачи и получаем результат решения. Рисунок 15. - Свойствокартины поля-силовые линии Рисунок 16. - Свойствокартины поля-векторы индукции Рисунок 17. - Свойствокартины поля-цветная карта, силовые линии, векторы индукции Заключение В результате проделанной работы, были определены основные параметры электромагнита. Произведена проверка сходимостей расчетов. В результате расчетов определены: Намагничивающая сила катушки Температурный режим электромагнита- А Сила тяги электромагнита для 4 зазоров: Время трогания электромагнита: Список использованной литературы Гордон А.В.Электромагниты постоянного тока /А.В. Гордон, А.Г. Сливинская. М.: Госэнергоиздат, 1960. Проектирование электрических аппаратов авиационного электрооборудования/В.А. Балагуров, Ф.Ф. Галтеев , А.В. Гордон и др.-М.: Оборонгиз,1960. Софронов Ю.В. Расчет и проектирование электромагнитов постоянного тока/ Ю.В. Софронов.-Чебоксары:ЧГУ, 1969. Сливинская А.Г. Электромагниты и постоянноые магниты/А.Г. Сливинская.-М.: Энергия,1972. Буль Б.К. Основы теории электрических аппаратов/Б.К. Буль и др.-М.:Высш. Шк. ,1970 Чунихин А.А. Электрические аппараты/А.А. Чунихин .- М. : Энергия, 1975. Сахаров П.В. Проектирование электрических аппаратов/П.В. Сахаров.- М.: Энергия, 1975 |