Дроссель - магнитный усилитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если у тебя прекрасная жена, офигительная любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и прохожие тебе улыбаются - скажи НЕТ наркотикам. Законы Мерфи (еще...)

Дроссель - магнитный усилитель

Cтраница 1


Дроссели магнитного усилителя, обозначенные индексами / ( Г), 2 ( 2), относятся к противоположным плечам моста. Если при подаче усиливаемого сигнала сердечник дросселя / ( /) насыщается, то сердечник дросселя 2 ( 2) размагничивается, и наоборот. Индуктивное сопротивление обмоток переменного тока уменьшается у той пары сердечников, где магнитный поток от сигнала совпадает по направлению с постоянной составляющей потока, и увеличивается у двух других обмоток, где они действуют встречно. Вследствие того, что индуктивное сопротивление одной пары обмоток падает, а другой возрастает, нарушается равновесие моста. На нагрузке ( двигатель 10Д) появится напряжение, и мост начнет вращаться - происходит подача электрода.  [1]

2 Катушка индуктивно - fm O.| Дроссель магнитного усилителя.| Последовательная AL-цепь. [2]

Дроссель магнитного усилителя нельзя относить к классу катушек индуктивности, так как в этих дросселях ток несинусоидален, находится в фазе с напряжением источника питания, а не отстает от напряжения на угол, примерно равный 90, и имеет амплитуду, не зависящую от напряжения питания. Очевидно, что с помощью теории линейных магнитных цепей невозможно предсказать вольт-амперные характеристики дросселя магнитного усилителя.  [3]

4 Кривые магнит - 47Ш. [4]

Реакция дросселя магнитного усилителя на скачок напряжения определяется таким же образом, как и в случае линейной индуктивности.  [5]

6 Упрощенная схема работы дроссельного магнитного усилителя.| Магнитные единицы, коэффициенты перехода. [6]

Работа дросселя магнитного усилителя, так же как и других электротехнических устройств, может быть описана достаточно точно, если известно соотношение между током и напряжением для всех возможных условий работы. Вольт-амперные характеристики дросселя определяются параметрами сердечника и обмотки. При анализе работы магнитного усилителя используются некоторые общепринятые магнитные единицы.  [7]

8 Типичная петля гистерезиса для магнитного материала со средним значением коэффициента прямо-угольности.| Типичная петля гистерезиса для магнитного материала с высоким значением коэффициента прямо-угольности. [8]

Для дросселей магнитных усилителей желательно значение, близкое к единице.  [9]

И поскольку дроссель магнитного усилителя в рабочий по-лупериод питается от источника напряжения, на его работу обычно оказывают влияние посторонние напряжения, возникшие в цепи нагрузки и обусловленные самой нагрузкой.  [10]

При проектировании дросселя магнитного усилителя всегда стремятся уменьшить активное сопротивление его обмотки, используя надлежащим образом площадь обмоточного окна сердечника, а в самом сердечнике - свести к минимуму поток рассеяния.  [11]

Ленточные сердечники для дросселей магнитных усилителей изготовляются разных габаритов и из разных материалов. Большинство дросселей, применяемых в настоящее время, выполнено на ленточных сердечниках.  [12]

13 Кривые магнитного потока и тока в линейной индуктивности в зависимости от. [13]

Такой тип сердечника редко применяется для дросселей магнитных усилителей. Поэтому дроссель магнитного усилителя не может рассматриваться на основе понятия индуктивности, как это делалось в начальный период развития техники магнитных усилителей.  [14]

Изготовление ферромагнитных сплавов, пригодных для дросселей магнитных усилителей, является сложным процессам, IB ходе которого достигаются желаемые магнитные характеристики материала - низкие значения коэрцитивной силы Нс, высокие значения индукции насыщения Bs и хорошая прямоугольность. Большое значение имеет химический состав сплава. Никель и железо - главные его компоненты. Вводят также медь, хром, молибден и кремний в очень малых, но строго установленных количествах. Эти добавки оказывают большое влияние на кристаллическую структуру материала и его электрическое удельное сопротивление. После приготовления сплава он подвергается последующей обработке с целью получения однородно ориентированной кристаллической структуры. Очень эффективной является холодная прокатка, так как обработка листа в одном и том же направлении вдоль его длины обеспечивает требуемую степень однородности кристаллической структуры. Термическая обработка и отжиг после изготовления помогают уменьшить напряжения внутри материала и получить требуемую ориентацию зерен.  [15]



Страницы:      1    2    3    4