Cтраница 3
Пользуясь методом эквивалентных синусоид, в § 13 было получено выражение для действующего значения эквивалентного активного тока / а, поступающего от источника к нагрузке. [31]
Явление феррорезонанса подробно рассматривается во всех курсах теоретических основ электротехники. Анализ их проводится методом эквивалентных синусоид, и поэтому полученные результаты достаточно близко совпадают с результатами опыта только при значениях индукции в магнитопроводе нелинейных индуктивных элементов несколько выше колена характеристики намагничивания. При таких условиях содержание высших гармонических в токах и напряжениях относительно невелико и неучет их не приводит к существенным погрешностям расчета. [32]
В тех случаях, когда углы элементов ветви вторичного тока в схеме замещения неизвестны, расчет режимных параметров ТТ производится по упрощенному варианту метода ПХН. При расчете по упрощенному варианту метода ПХН, как и по упрощенному варианту метода эквивалентных синусоид, сопротивление zz определяется как арифметическая сумма модулей отдельных элементов ветви вторичного тока, а угол qz принимается равным 0 или 90 с таким расчетом, чтобы получить наихудшее значение рассчитываемого режимного параметра. [33]
![]() |
Электрическая схема установки для снятия вольт-амперной характеристики нелинейного дросселя. [34] |
Увеличение угла наклона пологого участка кривой намагничивания при прочих равных условиях приводит к увеличению динамической индуктивности нелинейного дросселя в насыщенном состоянии и согласно формуле ( 2 - 19) к увеличению периода собствеиных колебаний контура LrC. В связи с изложенным для анализа и расчета стабилизаторов, построенных с применением только горячекатаных сталей, целесообразно использовать метод эквивалентных синусоид. [35]
Следует отметить, что приведенная выше аппроксимация нелинейного дросселя удобна для качественной оценки процесса искажения вторичного тока, но попытки использовать ее для количественной оценки наталкиваются на ряд трудностей. Поэтому на практике при расчете погрешности ТТ, нагруженного на нелинейный дроссель, обычно пренебрегают искажением формы кривой вторичного тока и расчеты ведут на основе метода эквивалентных синусоид, полагая, что при синусоидальном первичном токе вторичный ток и ток намагничивания синусоидальные. [36]
Из построения f ( I) на рис. 12.4. видно, что до некоторого значения гдоп, которое называется критическим, эта характеристика, как к характеристика Uf2 ( /), относительно тока многозначна. При значениях гдоп, больших, чем критическое, многозначность пропадает. Отметим что при использовании метода эквивалентных синусоид в качестве резонансной принимается точка А, в которой имеет место компенсация напряжений на катушке и конденсаторе, если г0, и соответственно А и А, если г О. Как уже отмечалось, в отличие от линейной цепи, здесь можно достичь резонанса, меняя приложенное к цепи напряжение. В данной лабораторной работе исследуется катушка со стальным сердечником нелинейная характеристика которой зависит от переменной конфигурации сердечника. Характеристика определяется положением винтового регулятора. [37]
Рассматриваемые здесь методы расчета стабилизаторов базируются на теоретических выводах, изложенных в гл. Если в качестве материала насыщающегося сердечника выбрана холоднокатаная электротехническая сталь типа Э-310 или магнитномягкий сплав с высоким коэффициентом прямоугольности типа 50 НП, то при расчете следует пользоваться аналитическим методом. В случае применения горячекатаных сталей более точные результаты дает применение метода эквивалентных синусоид, но иногда для ориентировочных расчетов можно использовать и аналитический метод либо одновременно оба метода. [38]
Так же как в стабилизаторах с феррорезонансом токов, в рассматриваемых стабилизаторах для сердечника дросселя L могут быть использованы горячекатаные электротехнические стали. В этом случае применение схем компенсации по рис. 1 - 2 позволяет добиться приемлемого для многих практических целей качества стабилизации. Поэтому в рассматриваемом случае для анализа и расчета стабилизаторов целесообразно пользоваться методом эквивалентных синусоид. [39]