Cтраница 4
Расчет магнитной цепи электромагнитного преобразователя ( например, показанной на рис. 3.19, о) упрощается, если удается составить ее эквивалентную схему, полагая сосредоточенными комплексные магнитные сопротивления отдельных участков стальной цепи, магнитные сопротивления воздушных зазоров и проводимости путей рассеяния. [46]
Расчет параметров массивного ротора, в том числе и зубчатого, проводится двумя методами, основанными как на уравнениях Максвелла [3, 53], так и на использовании комплексных магнитных сопротивлений. Второй метод, успешно развиваемый - В. М. Куцеваловым, обладает большей наглядностью и удачно дополняет первый. [47]
![]() |
Схема замещения асинхрон - f г с г с з. с2х ного двигателя с массивным ротором Z - - г - -. L. [48] |
В заключении отметим, что эквивалентные сопротивления массивного ротора могут быть найдены и без решения уравнений Максвелла. Например, В. М. Куцевалов успешно применил метод комплексных магнитных сопротивлений [ И ], который в некоторых случаях более нагляден. [49]
Из кривых pR ( Я) и рж ( Я) рис. 3 - 1 находятся значения pR и рх. Исходя из выражений ( 4 - 2) и ( 4 - 3), подсчитывается комплексное магнитное сопротивление сердечника, а по ( 4 - 1) - величина и фаза магнитного потока. [50]
Задача определения вторичных параметров ротора во вращающемся магнитном поле сводится либо к решению уравнений электромагнитного поля, либо к использованию комплексного магнитного сопротивления массивного тела ротора. Расчет машины, построение ее характеристик ведется по схеме замещения. [51]
![]() |
Индуктивный преобразователь с переменной длиной воздушного зазора. [52] |
Информативным параметром индуктивного преобразователя с переменным воздушным зазором является полное электрическое сопротивление Z намагничивающей цепи, значение которого является функцией комплексного магнитного сопротивления ZM магнитной цепи преобразователя. [53]
Положим, что мы имеем магнитную цепь электромагнитного преобразователя, показанную на рис. 4 - 2, где цифрами обозначены участки магнитной цепи. Ее эквивалентную схему можно изобразить согласно рис. 4 - 3, где Zn, Z12, Z21, Z23, Z32, Z44 - комплексные магнитные сопротивления отдельных участков стальной части магнитной цепи, Z34 и Z43 - переменные магнитные сопротивления рабочих воздушных зазоров, Yn, F22 - проводимости путей утечки магнитного потока в воздухе. [54]
Методы расчета таких АД связаны с решением задач по теории поля методами математического или физического моделирования. В случае разветвленных магнитных цепей рациональным является применение метода комплексного магнитного сопротивления. [55]
Считаем, что обмотка равномерно распределена по длине сердечника и потоки рассеяния характеризуются равномерно распределенной проводимостью между сердечником и корпусом. H легко определяется по заданному значению магнитного потока ФтЬ и кривым составляющих удельного комплексного магнитного сопротивления материала, из которого изготовлен магнитопровод. [56]