![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по сексологии Рефераты по информатике программированию Рефераты по биологии Рефераты по экономике Рефераты по москвоведению Рефераты по экологии Краткое содержание произведений Рефераты по физкультуре и спорту Топики по английскому языку Рефераты по математике Рефераты по музыке Остальные рефераты Рефераты по авиации и космонавтике Рефераты по административному праву Рефераты по безопасности жизнедеятельности Рефераты по арбитражному процессу Рефераты по архитектуре Рефераты по астрономии Рефераты по банковскому делу Рефераты по биржевому делу Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту Рефераты по валютным отношениям Рефераты по ветеринарии Рефераты для военной кафедры Рефераты по географии Рефераты по геодезии Рефераты по геологии Рефераты по геополитике Рефераты по государству и праву Рефераты по гражданскому праву и процессу Рефераты по делопроизводству Рефераты по кредитованию Рефераты по естествознанию Рефераты по истории техники Рефераты по журналистике Рефераты по зоологии Рефераты по инвестициям Рефераты по информатике Исторические личности Рефераты по кибернетике Рефераты по коммуникации и связи |
Лабораторная работа: Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струмуЛабораторная работа: Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струмуРобота 4. Дослідження магнітного кола постійних струмів 4.1 Мета роботи Вивчити методи та прилади вимірювання магнітної індукції і магнітного потоку та дослідити вебер-амперні характеристики магнітних кіл постійного струму. 4.2 Коротк теоретичні відомості Частину електротехнічного пристрою, призначеного для створення в його робочому об’ємі магнітного поля заданої інтенсивності і конфігурації, називають магнітним колом. Магнітне коло складається з елементів, які збуджують магнітне поле (котушки, в яких протіка струм, постійні магніти) і магнітопроводів, по яким замикається магнітний потік. Елементи, які збуджують магнітне поле за аналогією з електричним колом, називають магнітно-рушійними силами (м.р.с.) або намагнічуючими силами. Магнітопроводи виконують роль “провідників” магнітного потоку подібно провідникам електричного струму в електричних колах. Магнітн
властивості речовин визначаються величиною магнітної проникності Феромагнетики використовують для виготовлення магнітопроводів магнітних кіл. Чим вища магнітна проникність, тим кращим є магнітний матеріал, бо при тій же м.р.с. буде більшим магнітний потік. Силовою характеристикою магнітного поля, яке є однією із форм електромагнітного поля, магнітна індукція В - середнє значення макроскопічного магнітного поля, яке утворюється в даній точці простору як струмами провідності, так і наявними мікрострумами в тілі намагніченого магнітопроводу. Магнітне поле,
яке створене струмами провідності (рухом вільних носіїв електричних зарядів)
яке не залежить від магнітних властивостей середовища, характеризується
вектором напруженості магнітного поля
Одиницею виміру магнітної індукції є тесла (Тл), а напруженості - ампер на метр, (А/м). Величина напруженості магнітного поля залежить від величини струмів, які збуджують це магнітне поле в магнітному колі. Тому при одній і тій же напруженості Н величина магнітної індукції В буде різною в магнітних колах з різних матеріалів. Щоби мати великі значення індукції, магнітопроводи виготовляють з феромагнетиків з великими значеннями магнітної проникності (електротехнічна сталь, пермалой, ферити тощо). Особливістю феромагнетиків є нелінійна залежність між магнітною
Рис.5.1. індукцією і напруженістю магнітного
поля, тобто магнітна проникність На рис.5.1
наведені залежності B = f(H) для електротехнічної сталі Магнітне коло більшост електротехнічних пристроїв (електромашин, реле, контакторів та інше) складається з магнітопроводів і повітряних проміжків. Наприклад, магнітопроводи повітряні проміжки між статором і ротором електричних машин. а) б) Рис.5.2. На рис.5.2 зображено просте послідовне магнітне коло з повітряним проміжком l0. Магнітне поле в сталевому осерді 1 збуджується котушкою зі струмом 2, магніторушійна сила якої F = IW, /5.2/ де І - струм в провідниках котушки, А; W - кількість витків у котушці. Магніторушійна
сила F збуджує в сталевому осерді довжиною lF та в повітряному
проміжку довжиною l0 відповідно магнітні індукції BF і
де SF - площа поперечного перерізу магнітопровода, м2. При невеликих значеннях повітряних проміжків (l0 < 0,001 м) можна нехтувати замиканням (“розпертям”) магнітного потоку з боків магнітопровода (рис.5.2, б) і вважати, що
де Sl - поперечний переріз повітряного проміжку. Так як Напруженість
магнітного поля в магнітопроводі Розрахунки магнітних кіл за аналогією з розрахунками електричних кіл проводять на підстав законів Ома і Кірхгофа, прирівнявши намагнічуючу силу F до е.р.с., а магнітний потік Ф - до сили струму І. Тому закон Ома для нерозгалуженого магнітного кола матиме вигляд
де Ф - магнітний
потік; Магнітний опір
де lд - довжина магнітних силових ліній в ділянці; Sд - поперечний переріз ділянки. Для кола, наведеного на рис.5.2, магнітні опори ділянок
і рівняння /5.5/ можна представити у вигляді
Виразу /5.7/ відповідає заступна схема, наведена на рис.5.3. На підстав заступної схеми можна визначити величину магнітного потоку, а знаючи його, визначають магнітну індукцію, або, задавшись величиною В, визначають намагнічуючу силу котушки ІW. Рис. 5.3. де Розрахунок або експериментальне дослідження магнітного кола дозволяє визначити такий дуже важливий параметр електромагнітних пристроїв як індуктивність котушки
Дослідження магнітних кіл зв’язане з вимірюванням магнітного потоку і магнітної індукції. Вимірювання магнітного потоку ґрунтується на використанні явища електромагнітної індукції. Рис.5.4. На рис.5.4. зображена електрична схема вимірювання магнітного потоку індукційно-імпульсним методом. Вона складається із котушки з числом витків Wк, опору Rд балістичного гальванометра з внутрішнім опором Rг. Якщо котушку помістити в магнітне коло, а потім швидко видалити з нього, то зміна магнітного потоку, який пронизує котушку, спричинить виникнення в ній електрорушійної сили
Під дією е.р.с. eк в колі буде протікати струм
де R = Rк + Rд + Rг - загальний опір кола котушки, доти, доки відбувається зміна магнітного потоку, який пронизує котушку. Цей струм буде мпульсним і оцінити його можна за кількістю електричних зарядів (носіїв струму) за час зміни потоку від Ф до нуля, тобто можна записати, що
Заряд q, протікаючи через балістичний гальванометр, зумовить відхилення його стрілки. Отже, ступінь відхилення стрілки гальванометра буде мірою магнітного потоку. Прилади, як призначені для вимірювання магнітного потоку описаним вище методом, називаються мілівеберметрами. Крім стрілочних, випускають і цифрові мілівеберметри. Стосовно вимірювання магнітного потоку мілівеберметром формулу /5.11/ можна представити у виді
де Сф
- ціна поділки мілівеберметра, При вимірюванн магнітного потоку електромагнітів можна не видаляти вимірювальну котушку з магнітного поля, а вмикати (вимикати) струм котушки, яка збуджує магнітне поле. Для вимірювання
магнітної індукції використовують ефект Холла, який полягає в тому, що в
пластинці з металу або з напівпровідникового матеріалу, в якій протікає струм І
яка знаходиться в магнітному полі, вектор якого перпендикулярний до вектора
струму, виникає електричне поле, направлене перпендикулярно до векторів
де d - товщина пластинки; Rx - стала Холла, яка залежить, в основному, від концентрації носіїв струму (рис.5.5). Рис.5.5. Із рівняння /5.13/ знаходимо, що магнітна індукція
тобто В буде пропорційна Ех за умови І = const. За допомогою вимірювальних перетворювачів Холла можна вимірювати магнітну індукцію в межах 0,001...2 тесла. Прилад, який побудований на використанні ефекту Холла і який призначений для вимірювання магнітно ндукції, називається тесла-метром. Він складається з стрілкового або цифрового приладу, щупа, в який вбудовано давач Холла, і джерела живлення постійного струму зі стабілізованою напругою, щоби забезпечити І = const при вимірюванні. 5.3 Програма роботи 1. Вивчити будову та принципи дії мілівеберметра і мілітесламетра. 2. Вивчити лабораторну установку дослідження характеристик Ш-подібного електромагніта. 3.
Експериментальним шляхом зняти вебер-амперну характеристику електромагніта 4. Зняти
експериментально і побудувати характеристики, які вказані в п.3, якщо
повітряний проміжок між ярмом і якорем електромагніта 5. Зняти
залежність магнітної індукції в повітряному проміжку від його величини 6. Зробити висновки щодо кривої намагнічування і впливу величини повітряного проміжку на характеристики і параметри магнітного кола. 5.4 Опис лабораторної установки Лабораторна установка складається з Ш-подібного електромагніта, переносних мілівеберметра мілітесламетра та джерела живлення з регульованою напругою. Рис.5.6. Магнітне коло
електромагніта (рис.5.6) складається з ярма 1, якоря 2 і каліброваної прокладки
3 із немагнітного матеріалу товщиною Числа витків котушок і довжина середньої лінії магнітопроводу (без повітряних проміжків) наведені на панелі установки. Там же вказана і максимально допустима сила струму котушки збудження Ік.max. На рис.5.7. наведена електрична схема установки. Вона складається із джерела живлення постійного струму G, регулятора напруги РН, котушки збудження електромагніта К3, вимикача SA, амперметра РА і вольтметра PV. Вимірювана котушка КВ під’єднана до мілівеберметра mB. Рис.5.7. Напругу на котушц
збудження регулюють регулятором РН в межах 0...50В і вимірюють вольтметром РV.
Це дозволяє регулювати силу струму в котушці збудження, тобто намагнічуючу силу
( Магнітний потік, зчеплений з вимірювальною котушкою, вимірюють мілівеберметром при вмиканн вимиканні струму Ік вимикачем SA. При цьому вимірюється половина магнітного потоку, створеного котушкою збудження. 5.5 Порядок виконання роботи 1. Ознайомившись з будовою мілівеберметра і мілітесламетра, проведіть їх випробування, вимірюючи декілька разів магнітний потік і магнітну індукцію постійного магніту, який закріплений на стенді. 2. Вивчаючи будову лабораторної установки, зверніть увагу на спосіб зміни повітряного проміжку між ярмом і якорем магнітопроводу. 3. Вебер-амперну характеристику знімають у такій послідовності: - розмикають вимикач SA; - ручку регулятора напруги РН встановлюють в нульове положення, що контролюють вольтметром PV; - під’єднують мілівеберметр до вимірювальної котушки і коректором переводять його стрілку на початок шкали; - регулятором напруги РН виставляють напругу Uк , величину якої задає викладач; - замикають вимикач SA і визначають відхилення стрілки мілівеберметра в момент вмикання, а також фіксують величину струму в котушці збудження; - вимикають вимикач SA і знову визначають відхилення стрілки в момент вимикання; - дані вимірювань заносять в табл.1. Потім дослід
повторюють ще чотири рази з кроком напруги на котушці збудження Таблиця 1
На підстав
експериментальних даних і параметрів (Wк, S, lср), вказаних на панелі установки,
вираховують магнітний потік За даними
розрахунків побудувати залежності B = f(H), 4. Встановити між
якорем і крайніми стержнями магнітопроводу немагнітні прокладки товщиною Таблиця 2
Магнітний опір За
експериментальними і розрахунковими даними побудувати залежності B = f(H), 5. Встановити на котушці збудження задану викладачем напругу Uк і слідкувати, щоби вона при експерименті не змінювалась. Потім провести вимірювання, описані в п.4., для каліброваних немагнітних прокладок товщиною 1; 2; 3; 4; і 5 мм. Дані вимірювань занести в табл. 3. За
експериментальними і розрахунковими даними побудувати графіки Таблиця 3
Порівнюючи відповідні графіки, зробити аналіз впливу намагнічуючої сили і повітряного проміжку на параметри магнітного кола. Звіт про роботу оформити згідно зразка, який знаходиться на інформаційному стенді кафедри. 5.6 Контрольн запитання 1. Яку роль виконують магнітопроводи в магнітних колах 2. Як поділяються речовини в залежності від магнітної проникливості? 3. Які матеріали використовують для виготовлення магнітопроводів магнітних кіл? 4. Який вид ма залежність магнітної індукції від напруженості? 5. З яких ділянок складаються магнітні кола електротехнічних пристроїв (реле, контактори тощо)? 6. Як залежить магнітний опір кола від величини повітряного проміжку? 7. Як залежить ндуктивність котушки від величини повітряного проміжку? 8. Як залежить величина індуктивності від насичення магнітопровода? 9. Як визначається індуктивність котушки за експериментальними даними? 10. Який вигляд має крива намагнічування сталі? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||