Cтраница 4
Последнее объясняется практически полным отсутствием потерь на вихревые токи в сердечнике из феррита при длительности импульса в 1 мксек, в то время как в стали Э-310 при этой же длительности импульса, приращении индукции и толщине листа в 0 05 - 0 08 мм потери на вихревые токи имеют большой удельный вес в общем балансе потерь. [46]
Подробный анализ переходных процессов в магнитных усилителях показывает, что постоянная времени магнитных усилителей может меняться в несколько раз в зависимости от интенсивности сигнала, так как при изменении интенсивности сигнала сказывается нелинейность процессов и одинаковым приращениям входного тока будут соответствовать различные приращения индукции. Таким образом, линеаризация магнитного усилителя при замещении его апериодическим звеном, строго говоря, должна включать в себя не только линеаризацию статической характеристики, но и своеобразную линеаризацию постоянной времени. Весьма удобным методом уточненного расчета постоянной времени является графо-аналитический метод, так как результаты чисто аналитического рассмотрения с трудом могут быть использованы в расчетной практике. Ниже приводится упрощенное аналитическое рассмотрение явлений, дающее лишь результаты самого первого приближения. [47]
Второй магнитопровод намагничивается в тюло жительном направлении до момента времени ft л - у, после чего противо-эдс ег меняет свой знак. Приращение индукции AB2 становится отрицательным, и магнитопровод намагничивается в отрицательном направлении. [48]
Приращение потока пропорционально вольт-секундной площади катушки и, следовательно, максимальное отклонение ее прямо пропорционально приращению потока в сердечнике дросселя. Приращение индукции может быть определено количественно, если учесть постоянные гальванометра и дросселя. [49]
Однако, как следует из графиков рис. 3 - 8 - 3 - 10, увеличение АВ вызывает рост удельных потерь в сердечнике и тем самым делает более напряженным тепловой режим сердечника. Поэтому увеличивать приращение индукции в сердечнике можно в том случае, если имеется возможность эффективного отвода выделяющегося в сердечнике тепла. Как показывает практика проектирования импульсных трансформаторов, эта трудность обычно не является непреодолимой и поэтому, по крайней мере в мощных импульсных трансформаторах, целесообразно принимать возможно большие приращения индукции. При применении в сердечниках импульсных трансформаторов ленты гостированной ширины в 15 - 30 мм ориентировочно можно считать, что при удельных потерях в сердечнике до 0 5 em / см3 особых трудностей с отводом тепла от сердечника не возникнет. [50]
При проектировании мощных импульсных трансформаторов для более полного использования стали сердечника желательно максимальное увеличение приращения индукции. Однако увеличение приращения индукции ведет к увеличению потерь как на гистерезис, так и особенно на вихревые токи. [51]
![]() |
Частные циклы и ток / рв рабочей. [52] |
В рабочем полупериоде приращение индукции имеет наибольшее возможное значение АВ 2BS и, следовательно, напряжение на нагрузке минимально. [53]
При этом остаточная инукция Вга эквивалентного гистерезисного цикла, как это видно из рис. 3 - 3, оказывается значительно меньше индукции Вг гистерезисного цикла сердечника без зазора при неизменной индукции насыщения. Таким образом в сердечнике с воздушным зазором приращение индукции AB BS - BK значительно увеличивается. [54]
Таким образом искажения импульса, вносимые трансформатором в вариантах расчета а и в, практически удовлетворяют требованиям технического задания, а в варианте б даже несколько меньше требуемых. Небольшие различия в длительностях фронта связаны с небольшими различиями в приращении индукции вариантов. В варианте б это еще связано и с тем, что заметная часть емкости трансформаторной цепи сосредоточена в действительности со стороны первичной обмотки. [55]
Однако из ( 3 - 7) и ( 3 - 10) следует, что увеличение приращения индукции вызывает увеличение потерь в сердечнике импульсного трансформатора на гистерезис и вихревые токи. С другой стороны, ( 3 - 3) показывает, что увеличение приращения индукции позволяет во столько же раз уменьшить сечение сердечника и тем самым уменьшить потери как в самом сердечнике, так и в меди обмоток, так как уменьшение сечения приводит к уменьшению периметра намотки. [56]
Заметим, что при большой амплитуде передаваемых импульсов существенно сказывается нелинейность кривой гистерезиса сердечника и величина ца не остается постоянной в течение импульса. В этом случае пользуются так называемой импульсной магнитной проницаемостью цаи, равной отношению приращений индукции и напряженности поля ( АВ / ДЯ) за время импульса. [57]
Для получения минимальных габаритов и веса в импульсном трансформаторе вообще, а в особенности в мощном импульсном трансформаторе, желателен режим, при котором приращение индукции и магнитная проницаемость имеют возможно большие значения. Как следует из графиков рис. 3 - 11 и 3 - 12, большим значениям приращения индукции соответствуют также большие значения и магнитной проницаемости. Таким образом с этой точки зрения приращение индукции желательно выбрать максимально высоким. [58]
![]() |
Кривые напряжений на отдельных участках схемы, изображенной на. [59] |
В момент tu начала управляющего полупериода рабочий режим в обоих дросселях заканчивается, вентили рабочей цепи запираются, и индукция в сердечниках начинает уменьшаться от значения Bs. При показанном на рис. 14 - 13 направлении управляющего тока намагничивающие силы управления и смещения действуют в дросселе противоположно друг другу, и поэтому приращении индукции в управляющий полупериод в дросселе А будет меньше, чем в дросселе В. Под действием этого управляющего тока начальное значение индукции В0 дросселя А сдвигается вверх от начального значения, которое имело место при нулевом сигнале, а начальное значение индукции дросселя В, наоборот, смещается вниз. [60]