Cтраница 3
![]() |
Временная диаграмма работы БЗУ. [31] |
Использование частных циклов при работе ФП, кроме сокращения длительности цикла обращения к ЗУ, уменьшает нагрев сердечников ЗЭ за счет снижения потерь на перемагничивание, что расширяет температурный диапазон ЗУ. [32]
В отличие от идеального трансформатора тока работа реального трансформатора сопровождается потерями энергии, расходуемой на создание магнитного потока в сердечнике, нагрев сердечника, гистерезис и, наконец, на нагрев вторичной обмотки. Эти потери, сопровождающие процесс трансформирования тока, нарушают установленное выше равенство ампервитков трансформаторов тока. [33]
Конечно, в действительности у каждого трансформатора вторичная мощность меньше первичной, так как имеются потери энергии на нагрев проводов обмоток я на нагрев сердечника, вследствие его перемагничивания и возникновения в нем вихревых токов. Однако у трансформаторов коэффициент полезного действия ( кпд), равный отношению вторичной мощности Ра к первичной Р, получается достаточно высоким. [34]
Чрезмерная прессовка сердечника также нежелательна, так как повреждается пленка изоляции между листами, в результате чего увеличиваются потери на вихревые токи и нагрев сердечника. Кроме того, возникают значительные механические напряжения в крепежных элементах. [35]
Чрезмерная прессовка сердечника также нежелательна, так как повреждается пленка изоляции между листами, в результате чего увеличиваются потери на вихревые токи и нагрев сердечника. Кроме того, возникают значительные механические напряжения в крепежных элементах. [36]
В отличие от идеального трансформатора тока работа реал ь - ного трансформатора тока сопровождается потерями энергии, расходуемой на создание магнитного потока в сердечнике, нагрев сердечника, гистерезис и, наконец, на нагрев вторичной обмотки. [37]
При этом происходит также пересечение магнитными линиями первичной обмотки, в которой индуктируется ток самоиндукции напряжением до 300 В, и сердечника, в котором возбуждаются вихревые токи, вызывающие нагрев сердечника. Для уменьшения вихревых токов сердечник делают из отдельных тонких пластин, изолированных друг от друга окалиной. [38]
Кроме того, обмотка сильно загрязняется шламом, выделяющимся в большом количестве из-за разложения масла. Нагрев сердечника также может возникнуть при работе с повышенным напряжением на первичной обмотке. [39]
Очевидно, что при данном способе выборки предъявляются жесткие требования к стабильности амплитуды импульсов тока и к стабильности величины критического поля и поля трогания. При нагреве сердечников критическое поле уменьшается и, следовательно, возникает возможность перемагничивания сердечника током, проходящим только по одной шине, что, естественно, приводит к сбою в работе ЗУ. По этой причине ЛЮЗУ на ферритовых сердечниках работают в сравнительно узком диапазоне изменения температуры окружающей среды, если не принимаются специальные меры термокомпенсации. [40]
Допустимая температура нагрева сердечника определяется допустимым разбросом его магнитных характеристик. Температурное изменение характеристик сверхдопустимого разброса может привести к неправильной работе устройства на магнитных элементах. [41]
![]() |
Примеры магнитных цепей. [42] |
Явление гистерезиса в большинстве случаев вредно. Оно сопровождается нагревом сердечника, лишней затратой мощности источника напряжения, а также гудением сердечника вследствие перемены поляркости и поворотов элементарных частиц материала сердечника. [43]
![]() |
Примеры магнитных цепей. [44] |
Явление гистерезиса в большинстве случаев вредно. Оно сопровождается нагревом сердечника, лишней затратой мощности источника напряжения, а также гудением сердечника вследствие перемены полярности и поворотов элементарных частиц материала сердечника. [45]