Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


ЕНЦИКЛОПЕДІЯ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Безкоштовна бібліотека / Електрику

Електрозварювання. Як розрахувати індуктивність розсіювання зварювального трансформатора Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / зварювальне обладнання

Коментарі до статті Коментарі до статті

Індуктивність розсіювання трансформатора, в основному, залежить:

  • від взаємного розташування обмоток;
  • від конфігурації обмоток;
  • від сторонніх факторів, таких як розташовані до трансформатора предмети з магнітних матеріалів.

Як розрахувати індуктивність розсіювання зварювального трансформатора
Мал. 18.6 Картина розподілу силових магнітних полів у стрижневому трансформаторі з дисковими обмотками

На жаль, точний розрахунок індуктивності розсіювання практично неможливий. Зазвичай практично розрахунок ведеться шляхом послідовних наближень з уточненням обмотувальних і конструктивних даних на практичному зразку. Розробимо методику розрахунку індуктивності розсіювання трансформатора з дисковими обмотками.

На рис. 18.6 схематично зображено картину розподілу силових магнітних полів у стрижневому трансформаторі з дисковими обмотками. Тут схематично зображено загальний магнітний потік Ф та потоки розсіювання обмоток - Фs1 і Фs2. Ці потоки виникають завдяки ампервіткам

створюваними обмотками трансформатора.

У вікні сердечника струм первинної обмотки трансформатора спрямований від глядача, а струм вторинної обмотки – навпаки. Завдяки цьому, для потоків розсіювання первинна та вторинна обмотки є своєрідним. соленоїд з проміжком δзваним головним каналом розсіювання (Далі - канал).

У цьому каналі проходять основні потоки розсіювання первинної та вторинної обмоток. Завдяки тому, що обмотки трансформатора не зосереджені в точці, а певним чином розподілені в просторі, частина розсіювання потоку проходить всередині обмоток. При зміщенні до краю обмотки потік розсіювання слабшає, оскільки створюється меншими ампервітками обмотки (рис. 18.6).

Потоки розсіювання в каналі між котушками, а також усередині котушок підсумовуються та створюють загальний потік розсіювання. Для визначення цих складових приймемо ряд припущень.

Припущення 1. Оскільки сердечник трансформатора має дуже невеликий магнітний опір, то вважатимемо, що всі ампервітки обмоток прикладаються до каналу розсіювання.

Припущення 2. Таке ж припущення приймемо для ділянок котушок, що знаходяться із зовнішнього боку сердечника, бо поза каналом між котушками магнітний потік замикається через простір, що має незрівнянно більший переріз і, отже, набагато менший опір. Дане припущення призведе до дещо підвищеного розрахункового значення потоку розсіювання, що згодом може бути враховано запровадженням поправочного коефіцієнта.

Визначимо потік розсіювання, що створюється вторинною обмоткою в каналі розсіювання δ. Щоб спростити собі роботу, вважатимемо, що обмотки трансформатора мають однакову кількість витків та коефіцієнт трансформації n=1.

Припускаючи, що силові лінії однієї обмотки займають половину каналу, знайдемо її магнітний опір однієї вторинної обмотки:

де: F – ампервітки обмотки, А; Ф – магнітний потік, Вб; H – напруженість магнітного поля, А/м; с - Довжина каналу, м; S – площа каналу, м2; В – магнітна індукція, Тл.

Напруженість та магнітна індукція пов'язані між собою через абсолютну магнітну проникність речовини

яка, у свою чергу, дорівнює добутку

де - магнітна постійна (проникність вакууму); μ - Відносна проникність середовища.

Тому що для повітря то Площу каналу можна знайти за формулою:

де р – периметр каналу, м.

Підставивши отримані значення формулу для магнітного опору, отримаємо

Магнітний потік у каналі для однієї обмотки можна знайти за формулою:

де w - кількість витків обмотки; I - Струм в обмотці, А.

Потокосчеплення однієї обмотки з потоком у каналі можна знайти за формулою:

Для обчислення потокозчеплення з потоком, що проходить через товщу вторинної обмотки, виділимо силову трубку шириною dx (рис. 18.6) та довжиною, що дорівнює середній довжині витка обмотки. Її магнітний опір можна знайти за формулою:

Виділено витками:

Таким чином, потік трубки дорівнює:

А потокозчеплення трубки становить

Загальне потокозчеплення подібних трубок по ширині вторинної обмотки δ2 буде

Загальне потокозчеплення обмотки можна знайти, підсумовуючи потокозчеплення в каналі і потокозчеплення в товщі обмотки:

Розділивши потокозчеплення на струм, отримаємо індуктивність розсіювання вторинної обмотки:

Індуктивність розсіювання первинної обмотки, наведена до вторинної:

Загальна індуктивність розсіювання, наведена до вторинної обмотки:

Для ділянок котушок, що знаходяться із зовнішнього боку сердечника, потік розсіювання замикається через простір, і тому реальна індуктивність розсіювання виходить меншою за розрахункову приблизно на 30 %:

Автор: Корякін-Черняк С.Л.

Дивіться інші статті розділу зварювальне обладнання.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Старість – це хвороба 09.04.2021

Дослідники канадського університету Ватерлоо стверджують, що дуже важлива правильна пора дня для прийому антивікових добавок, а також, що це залежить від віку людини. Адже давно йдуть розмови про те, що старіння – це хвороба, яка триває протягом десятиліть.

Всесвітня організація охорони здоров'я також навела аргументи, що біологічне старіння – це хвороба з надзвичайно руйнівним процесом, вона пов'язана з усіма видами проблем зі здоров'ям, що зрештою призводить до страждання.

Найновіші дослідження показали, що речовини нікотинамідмононуклеотид (NMN) та ресвератрол корисні для обміну речовин та збільшують тривалість життя різних організмів. А тепер вчені з'ясували, що ефективність цих добавок залежить від часу доби, коли їх було прийнято. Тобто метаболізм і циркадні ритми дуже важливі для їхньої антивікової активності. Вчені виявили, що молодим людям потрібно приймати NMN через шість годин після пробудження, а ресвератрол уночі. Що стосується людей похилого віку, то їм рекомендується приймати NMN вранці, а ресвератрол у середині дня.

Таким чином вчені намагалися розвінчати парадигму, згідно з якою старіння невиліковне. Воно піддається лікуванню, як будь-яке інше захворювання. Проблема в тому, що офіційно старіння – це не хвороба, а "природний процес". Він призводить до страждань і, зрештою, до смерті. Як відомо, вік пов'язані з усіма видами хвороб. Якби можна було прописувати ліки, що уповільнюють старіння, то люди це робили б і могли б уникнути багатьох виснажливих станів.

Спроби зупинити старіння вже робляться - це рекомендації дотримуватися здорового харчування та займатися спортом, тому що спосіб життя допомагає боротися з деякими процесами, пов'язаними зі старінням. Наступний крок – вважати старість хворобою та прописувати ліки для лікування.

Інші цікаві новини:

▪ Автомобіль дізнається обличчя водія

▪ DRE120 та DRE240 - компактні ефективні джерела живлення на DIN-рейку

▪ Куртка Tommy Hilfiger із вбудованими сонячними панелями

▪ Ідентифікація людини за ходою

▪ Виявлено новий тип магніту

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Типові інструкції з охорони праці (ТОІ). Добірка статей

▪ стаття Олівер Голдсміт. Знамениті афоризми

▪ стаття Яка велика відстань до найближчої нерухомої зірки? Детальна відповідь

▪ стаття Щогловий багнет. Поради туристу

▪ стаття Інфрачервона візитна картка. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Економічний стабілізатор. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024