Cтраница 3
Температурная погрешность счетчика возникает вследствие изменения активного сопротивления диска, экранирующих пластин и короткозамкнутых витков и изменений потока постоянного магнита. [31]
Температурная погрешность счетчика возникает из-за изменения активного сопротивления диска, экранирующих пластин и коротко замкнутых витков и изменений потока постоянного магнита. Здесь прибегают к шунтированию потока постоянного магнита пластинкой из термомагнитного сплава. [32]
Магнитная цепь с постоянным магнитом обычно состоит из последнего и конструктивных деталей, основным назначением которых является направление потока постоянного магнита в рабочий зазор. При этом неизбежно появляются пути для рассеяния части потока. В результате рассеяния магнитный поток постоянного магнита по его длине не остается постоянным: максимальное значение он имеет в нейтральном сечении постоянного магнита и уменьшается по мере приближения к его концам. [33]
Магнитная цепь с постоянным магнитом в общем случае представляет собой собственно постоянный магнит и конструктивные детали из магнитномягкого материала, направляющие поток постоянного магнита в рабочий зазор. При этом неизбежно появляются пути для рассеяния части потока. Таким образом, внешняя часть магнитной цепи может быть представлена состоящей из параллельно соединенных путей полезного потока и потока рассеяния. Последний включает пути рассеяния как магнитопровода, так и самого постоянного магнита. [34]
В среднем положении постоянного магнита 4 ( рис. 2.4, б) магнитные шторки выполняют функции магнитопровода и позволяют уменьшить магнитное сопротивление для потока постоянного магнита. [35]
Магнит /, жестко связанный с зеркалом 5, закреплен на металлической ленте 4 и находится в зоне взаимно перпендикулярных магнитных потоков: потока постоянного магнита 3 ( поток проходит по магнитопроводу 6) и переменного магнитного потока электромагнита 2, по обмотке которого протекает переменный измеряемый ток. Магнит / стремится занять положение, совпадающее с направлением результирующего магнитного потока, и вследствие периодического изменения этого направления относительно направления постоянного магнитного потока начинает колебаться. При этом идущий от осветителя 8 через линзу 7 и отражаемый зеркалом луч света создает на шкале вместо узкой более широкую освещенную полосу, по размеру которой можно судить о величине измеряемого тока. [36]
Главная дополнительная погрешность обусловливается изменением температуры и зависит от ряда факторов, важнейшим из которых является изменение сопротивления алюминиевого ( тормозного) диска и потока постоянного магнита. [37]
![]() |
Физический процесс работы телефона. [38] |
С началом второго полупериода направление тока в обмотках телефона изменится ( рис. 14, в) и направление магнитного потока Ф - будет противоположно потоку Фо постоянного магнита. [39]
![]() |
Схема конструкции поляризованного реле. [40] |
При протекании тока по управляющей обмотке возникает магнитный поток, который в одном из воздушных зазоров направлен встречно, а в другом г - согласно потоку постоянного магнита. Суммарные потоки в воздушных зазорах оказываются неодинаковыми. На якорь действует при этом результирующая сила, направление которой зависит от полярности приложенного к обмотке напряжения. На рис. 6 - 9 приведена схема так называемого трехпозиционного реле ( якорь может занимать три положения - два крайних и одно среднее) - Различают еще поляризованные реле с двумя и одним положениями покоя якоря реле в отсутствие управляющего сигнала. Особенностями поляризованных реле являются их высокая чувствительность ( 2 - 8 А / В) и меньшее время срабатывания ( 1 - 5) 10 - 3 с по сравнению с обычными нейтральными реле. [41]
![]() |
Дифференциальные поляризованные системы со стержневым ( а и подковообразным ( б постоянными магнитами. [42] |
Из распределения магнитных потоков видно, что приведенные на рис. 1 - 67, а и б конфигурации отличаются друг от друга лишь тем, что потоки постоянного магнита Ф0 и электромагнита Фэ поменялись в них местами, что, разумеется, не вносит принципиальных отличий. [43]
Очевидно, что управление поляризованными реле можно вести с помощью кратковременных импульсов, достаточных по значению для перевода якоря через нейтральное положение, после чего якорь уже будет перемещаться под действием потока постоянного магнита. Обычно значение импульса рассчитывают так чтобы он действовал в течение всего времени переброса якоря. Это позволяет получить весьма высокое быстродействие, достигающее единиц миллисекунд, так как после перехода якоря через нейтральное положение результирующее усилие, создаваемое потоком постоянного магнита, которое до этого противодействовало усилию, создаваемому катушкой, меняет знак и способствует перемещению якоря. [44]
Очевидно, что управление поляризованными реле можно вести с помощью кратковременных импульсов, достаточных по значению для перевода якоря через нейтральное положение, после чего якорь уже будет перемещаться под действием потока постоянного магнита. Обычно значение импульса рассчитывают так. Это позволяет получить весьма высокое быстродействие, достигающее единиц миллисекунд, так как после перехода якоря через нейтральное положение результирующее усилие, создаваемое потоком постоянного магнита, которое до этого противодействовало усилию, создаваемому катушкой, меняет знак и способствует перемещению якоря. [45]