Cтраница 2
![]() |
График зависимости коэрцитивной силы от скорости изменения индукции железоникелевого сплава 50НП с толщиной ленты 0 05 мм. [16] |
Строго говоря, расширение петли гистерезиса вызывается не самим увеличением частоты перемагничивания, а согласно выражению (1.12) увеличением скорости изменения индукции. На рис. 1.12 показана экспериментальная зависимость коэрцитивной силы желе-зоникелевого сплава, обладающего прямоугольной петлей гистерезиса, от скорости изменения индукции [ 1.21. Расчеты по (1.11) показывают, что даже при наибольшей скорости изменения индукции, соответствующей на этом рисунке частоте примерно 400 Гц, влияние вихревых токов относительно мало и расширение динамической петли объясняется в основном магнитной вязкостью. [17]
![]() |
График зависимости коэрцитивной силы от скорости изменения индукции железоникелевого сплава 60НП с толщиной ленты 0 05 мм. [18] |
Строго говоря, расширение петли гистерезиса вызывается не самим увеличением частоты перемагничивания, а согласно выражению (1.12) увеличением скорости изменения индукции. На рис. 1.12 показана экспериментальная зависимость коэрцитивной силы железоникелевого сплава, обладающего прямоугольной петлей гистерезиса, от скорости изменения индукции [ 1.21. Расчеты по (1.11) показывают, что даже при наибольшей скорости изменения индукции, соответствующей на этом рисунке частоте примерно 400 Гц, влияние вихревых токов относительно мало и расширение динамической петли объясняется в основном магнитной вязкостью. [19]
Если из точки К, соответствующей определенному значению индукции В, провести горизонталь до пересечения с кривой AB ( t) ( точка М), то пересечением вертикали, проходящей через точку М, с кривой dB / dt ( t) ( точка N) определится скорость изменения индукции dB / dt при данных Ят и В. Если интересует значение dB / dt при той же индукции В, но при другом значении Нт, то в обмотку wl ( см. рис. 4.2, а) необходимо подать прямоугольный импульс тока другой амплитуды, найти по полученной при этом осциллограмме u ( t) кривую АВ ( 0 и выполнить аналогичное построение. [20]
![]() |
Схема замещения импульсного трансформатора. [21] |
Стремление к максимальному уменьшению числа витков w и сечения сердечника S, приводит к необходимости применения больших приращений индукции АВ в сердечнике за время импульса. Скорость изменения индукции в сердечнике доходит до 10 гс / сек, превосходя в несколько тысяч раз скорость изменения индукции в трансформаторах, работающих на промышленной частоте. [22]
На рис. 2.25, б показана зависимость ширины петли гистерезиса сердечника от скорости изменения индукции. [23]
Последняя зависит от амплитуды пульсации магнитной индукции Вт ДВм / 2 и от скорости изменения индукции dBldt, которая в свою очередь является функцией формы кривой напряжения: шс. [24]
В реальных условиях работы элементов электромагнитной техники динамическая петля гистерезиса определяется обоими факторами. Однако, если напряженности магнитного поля, создаваемые обмотками, значительно превышают коэрцитивную силу либо скорость изменения индукции невелика, анализ работы и расчет элементов можно производить по квазистатической петле гистерезиса или по без-гистерезисной кривой намагничивания. [25]
В реальных условиях работы элементов электромагнитной техники динамическая петля гистерезиса определяется обоими факторами. Однако, если напряженности магнитного поля, создаваемые обмотками, значительно превышают коэрцитивную силу либо скорость изменения индукции невелика, анализ работы и расчет элементов можно произвсдить по квазистатической петле гистерезиса или по без-гистерезисюй кривой намагничивания. [26]
![]() |
Семейство гистерезисных петель сердечника из дельтамакса. [27] |
Как видно, этот материал имеет высокий коэффициент прямоугольности. Увеличение коэрцитивной силы Нс указывает на возрастание потерь от вихревых токов, связанное с увеличением скорости изменения индукции. [28]
Строго говоря, расширение петли гистерезиса вызывается не самим увеличением частоты перемагничивания, а согласно выражению (1.12) увеличением скорости изменения индукции. На рис. 1.12 показана экспериментальная зависимость коэрцитивной силы железоникелевого сплава, обладающего прямоугольной петлей гистерезиса, от скорости изменения индукции [ 1.21. Расчеты по (1.11) показывают, что даже при наибольшей скорости изменения индукции, соответствующей на этом рисунке частоте примерно 400 Гц, влияние вихревых токов относительно мало и расширение динамической петли объясняется в основном магнитной вязкостью. [29]
Строго говоря, расширение петли гистерезиса вызывается не самим увеличением частоты перемагничивания, а согласно выражению (1.12) увеличением скорости изменения индукции. На рис. 1.12 показана экспериментальная зависимость коэрцитивной силы желе-зоникелевого сплава, обладающего прямоугольной петлей гистерезиса, от скорости изменения индукции [ 1.21. Расчеты по (1.11) показывают, что даже при наибольшей скорости изменения индукции, соответствующей на этом рисунке частоте примерно 400 Гц, влияние вихревых токов относительно мало и расширение динамической петли объясняется в основном магнитной вязкостью. [30]