Cтраница 1
К расчету пульса-ционных потерь.| К расчету пульса-ционных потерь. [1] |
Магнитная проводимость воздушного зазора минимальна. [2]
Магнитная проводимость воздушного зазора под полюсным наконечником изменяется обратно пропорционально величине зазора. [3]
Магнитная цепь переменного тока. [4] |
Магнитные проводимости воздушных зазоров могут быть определены экспериментальным или расчетным путем. Экспериментальный метод предполагает опытное определение картины магнитного поля между полюсами электромагнита и построение на этой основе объемной ( для объемного поля) или плоскостной ( для плоскопараллельного поля) сеток магнитных и эквипотенциальных линий. Так как магнитные и электрические поля описываются одинаковыми дифференциальными уравнениями, то магнитные поля можно моделировать электрическими и наоборот. [5]
Здесь магнитная проводимость воздушного зазора G (, может быть приближенно на. [6]
Определение магнитной проводимости воздушного зазора для электромагнитных устройств клапанного типа, Труды Лениградск. [7]
Расчет магнитных проводимостей воздушных зазоров и промежутков потока рассеяния. [8]
Рассчитаем магнитную проводимость нерабочего воздушного зазора, который находится между прямоугольным якорям, расположенным под углом и прямоугольной скобой. [9]
Щеткодержатель электродвигателя постоянного тока. [10] |
Некоторое уменьшение магнитной проводимости воздушного зазора в этом случае компенсируется лучшим использованием паза. Две независимые обмотки многоскоростного электродвигателя укладываются в одни и те же пазы статора. Быстроходная обмотка располагается на дне паза, она выполняется двухслойной, так же как и двухслойная обмотка односкоростного двигателя. Затем в пазы укладываются прокладки, изолирующие одну обмотку от другой. Эти прокладки выполняются так же, как и междуфазовые прокладки. В верхнюю часть паза укладывается вторая, тихоходная обмотка электродвигателя, также двухслойная. [11]
Методы определения магнитных проводимостей воздушных зазоров даны в разд. [12]
Для проведения расчета магнитных проводимостей воздушных зазоров с учетом поля выпучивания с боковых граней заменяем сложное распределение магнитного поля в воздушном зазоре ( рис. 1.12, в) эквивалентным полем ( рис. 1.12, ж) с теми же параметрами полюса и воздушного зазора, а также координатами поля выпучивания. [13]
МДС и гармониками магнитной проводимости воздушного зазора, порядок которых определяется зубчатостью статора и ротора. [14]
В полной схеме замещения магнитная проводимость воздушного зазора под одним полюсом статора обозначена через Л8, а проводимость участков ярма ротора принята равной бесконечности, так как по чисто конструктивным причинам ширина ярма ротора выбирается, как правило, не меньшей чем ширина полюса, а длина пути потока в ярме ротора значительно меньше длины магнитной линии в рассмотренных участках магнитопровода статора. [15]