Параметри и характеристики на електромагнитите
Основни свойства на електромагнитите
По-общи са динамичните свойства, които отчитат конфигурациите n. а. електромагнит в хода на работата му поради действието на самонасочването и движението на електромагнитни полета, също така отчитат триенето, амортизирането и инерцията на движещите се части.
За някои видове електромагнити (електромагнити бързи, електрически вибратори и м. П.) е познаването на динамичните характеристики на задължително, защото само те се характеризира работния процес такива електромагнити. Но придобиването на динамични характеристики се свързва с голяма компютърна работа. Ето защо, в почти всички случаи, особено когато няма нужда от ясно определение на времето на движение, те са ограничени до разглеждане на статични характеристики.
Статични свойства се получават, ако не се вземе предвид влиянието на електронната верига сила контра-електродвижеща, възникващи в хода на движение на котвата на електромагнита, т.е.. Д. Към приемем, че токът в електромагнита ликвидация неизменна и е равен, например претоварване по ток на изключване.
Важни характеристики на електромагнита, основани на вярванията на подготвителната оценка, са следните:
1. Тракционна статична характеристика на електромагнита. Зависимостта на електрическата сила от позицията на арматурата или работната междина за различните постоянни стойности на напрежението, приложено към намотката или на тока в намотката, е:
Fe = f (δ) с U = const
или Fe = f (δ) за I = const.
2. Линията на противоположни сили (натоварване) на електромагнит. Зависимостта на противоположните сили (обикновено се отнася до точката на приложение на електрическата сила) зависи от работните процепи δ (Фигура 1): Fn = f (δ)
Сравнението на противоположните и теглителните характеристики позволява да се направи заключение (предварителна, без да се вземе предвид динамиката) за ефективността на електромагнита.
За да бъде правилно зареждане на електромагнита, е необходимо, че теглещата линия в целия спектър от инсулт конфигурации арматура държани горе брояч, и за точно освобождаване, от друга страна, теглещата линия трябва да премине под брояча (фиг. 2).
Фиг. 2. Да се договорят характеристиките на действащите и противоположни сили
3. Натоварване на електромагнита. Тази характеристика свързва стойността на електрическата сила и стойността на напрежението, приложено към намотката, или тока в нея в неподвижно положение на арматурата:
Fe = f (u) и Fe = f (i) за δ = const
4. Условна необходима работа на електромагнит. Той се дефинира като продукт на електрическата сила, съответстваща на първоначалната работна пропаст чрез хода на арматурата:
Wn = Fn (δn - δk) за I = const.
Стойността на условната полезна работа за даден електромагнит е функция на първоначалното положение на котвата и величината на тока в бобината на електромагнита. На фиг. 3 показва статичната теглителна функция Fe = f (δ) и кривата Wp = Fn (δ) на електромагнита. Сянката е пропорционална на Wu за дадена стойност от δn.
Фиг. 3. Условна необходима работа на електромагнит.
5. Механичната ефективност на електромагнита е относителната величина на условната полезна работа Woo в сравнение с много вероятната (съответстваща на по-голямата затъмнена площ) Wn.y m:
η мекс = Wp / Wn.y m
При изчисляване на електромагнита добре така изберете първоначалната си клирънс, за електромагнита даде максимална полезна работа, т.е.. Е.? Н съответства Wp.y m (фиг. 3).
6. Времето за реакция на електромагнита е времето от момента, в който сигналът е приложен към намотката на електромагнита, преди котвата да се придвижи до крайното си положение. За други равни критерии, това е функция на първоначалната противодействаща сила Fn:
tcp = f (Fn) за U = const
7. Нагревателната крива е зависимостта на температурата на нагряване на намотката на електромагнита за продължителността на включеното състояние.
8. Индексът на качеството на електромагнита, определен като съотношението на масата на електромагнита към стойността на условната полезна работа:
D = масата на електромагнита / Wpu
9. Индикаторът на рентабилността, който е съотношението на мощността, консумирана от намотката електромагнита до стойността на условната полезна работа:
Э = консумация на енергия / Wpu
Всички тези свойства позволяват да се определи пригодността на даден електромагнит за определени условия на неговото действие.
Характеристики на електромагнита
В допълнение към горните характеристики ние виждаме и някои от основните характеристики на електромагнитите. Те включват следното:
а) Консумирана мощност от електромагнита. Резервен мощност, консумирана от електромагнита, може да бъде ограничено, тъй като големината на допустимата температура на своите намотки, така че в някои случаи верига критерии доставка на електромагнита ликвидация.
За силовите електромагнити обикновено ограничаването е отоплението им по време на периода на състояние. Следователно количеството допустимо отопление и правилното му отчитане се изчисляват при същите необходими фактори, както при даден ход на сила и арматура.
Избор рационален дизайн, както в магнитни и механични връзки, както и по отношение на топлинните характеристики с тези критерии позволява да се получи структура с минимални размери и тегло, както и би трябвало, и по-ниска цена. Използването на по-усъвършенствани магнитни материали и проводници за намотаване също допринася за подобряване на ефективността на дизайна.
В някои случаи електромагнитите (за релета, регулатори и др.) Се проектират от изчисляването на най-голямото усилие, т.е. ниската консумация на енергия за дадена полезна работа. Такива електромагнити се характеризират с относително малки електрически сили и удари и леки движещи се части. Отоплението на намотките е значително по-ниско от допустимо.
На теоретичното ниво, консумираната от електромагнита мощност може да бъде произволно намалена чрез метода на съответното нарастване на размерите на нейната бобина. В действителност, това което пределната стойност нараства средната дължина на намотката на бобината, а дължината на средната ивица на магнитната индукция, като по този начин увеличаване на размера на електромагнита става неефективна.
б) Коефициент на доставка. Почти винаги н. а. докосването може да се счита за равно на n. а. работа на електромагнита.
Отношение n. а. съответстващ на стойността на тока в равновесно състояние, к н. а. Отговорът (критичен NA) (виж фигура 2) се нарича фактор на доставка:
кг = Iy / Icp
Коефициентът на подаване на електромагнит винаги е по-голям от един по отношение на условията на надеждност.
в) Параметърът за задействане е малка стойност от n. а. тока или напрежението, при което електромагнитът се задейства (ход на арматурата от δn до δk).
г) параметър за освобождаване - съответно най-голямата стойност на n. s, ток или напрежение, при което електромагнитната арматура се връща в първоначалното си положение.
д) Коефициент на връщане. Отношение n. s, при което котвата се връща в първоначалното си положение, k. а. се нарича коефициент на връщане на електромагнита: kB = Iв / Iср
За неутралните електромагнити стойността на коефициента на връщане винаги е по-малка от единицата и за различните изпълнения може да бъде от 0,1 до 0,9. При всичко това постигането на стойности, близки до тези две граници, е еднакво трудно.
Коефициентът на връщане има най-голяма стойност при най-голямото сближаване на противодействащото свойство спрямо теглителната характеристика на електромагнита. Намаляването на хода на електромагнита също увеличава скоростта на връщане.
- Системи за работен ток в електрически подстанции
- Как да изберем правилния електромагнит
- Принципът на работа на синхронни и асинхронни електродвигатели
- Ремонт на спирачни електромагнити и електрохидравлични тласкачи
- Принцип на работа и подреждане на електромерите
- Електрохидравлични тласкачи
- Регулиране на електромагнитите и електромагнитните съединители
- Сравнение на електромагнитите DC и AC
- Статични тестове за фундамента - тестове за фундаменти - услуги
- Устройство за повдигане на електромагнити, диаграма на свързване
- Източници на работен ток за подаване на релейни защитни устройства
- Релета за защита и диаграми на свързване
- Нелинейни електрически вериги
- Класификация на електрозадвижванията на крана
- Методи за ускоряване и забавяне на работата на електромагнитите и електромагнитните механизми
- Електрически спирачни електромагнити за кранове
- Задвижвания за превключване на високоволтово оборудване
- Класификация на електрически задвижващи механизми
- Електромагнитни контактори
- Електромагнити
- Електромагнитни контактори на постоянен ток