Применение графической модели для анализа нагрузочного режима магнитомодуляционного преобразователя перемещений
Описание и предназначение магнитомодуляционного преобразователя. Анализ нагрузочного режима магнитомодуляционного преобразователя перемещений. Использование семейства характеристик двойного намагничивания и уравнений электрической цепи преобразователя.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 31.08.2018 |
Размер файла | 238,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Применение графической модели для анализа нагрузочного режима магнитомодуляционного преобразователя перемещений
В.Г. Жиров
Приведена графическая модель для анализа нагрузочного режима магнитомодуляционного преобразователя перемещений. Эта модель построена на основе совместного использования семейства характеристик двойного намагничивания и уравнений электрической цепи преобразователя и позволяет сделать качественную и количественную оценки статической характеристики преобразователя.
Ключевые слова: магнитомодуляционный преобразователь перемещений, нагрузочный режим, графическая модель.
Исследование и разработка преобразователей, основанных на использовании магнитных свойств материалов, является актуальным направлением при создании измерительных систем [1, 2]. В ряде работ описано исследование и использование магнитомодуляционных преобразователей перемещений в электрический сигнал [1, 2, 5, 6, 7, 9]. Предметом данной статьи является применение графической модели для анализа нагрузочного режима.
Рис. 1. Магнитомодуляционный преобразователь
Преобразователь основан на взаимодействии в магнитной цепи двух маг-нитных полей, одно из которых является полем возбужде-ния, со-здаваемым обмот-ками пе-ременного тока, а другое - полем управ-ления, создаваемым постоян-ным магнитом или электромаг-нитом. На рис. 1 показан рабочий магн-итопровод 1 с обмотками 4, 5, маг-нитный шунт 3, подвижный посто-янный магнит 2. Обмотки последова-тельно под-клю-чены к нагрузке RН. Пример такой магнитной системы приведен на рис. 1.
Питание осуществляется от сети переменного тока. В зависимости от положения магнита 2 изменяется ток I в нагрузке RН, являющийся выходной величиной I = f(x), где х - координата положения магнита. Как известно [3], материал магнитопровода управляемого дросселя характеризуется семейством характеристик двойного намагничивания переменным и постоянным полями (рис. 2):
Bm=f(Hm,B0), (1)
где Вт, Нт - соответственно амплитудные значения эквива-лентных синусоид индукции и напряженности переменного по-ля; В0 - индукция поля, создаваемого постоянным магнитом в магнитопроводе. Индукция подмагничивания В0 управляет состоянием магнитопровода.
При построении модели используется метод эквивалентных синусоид по действующим значениям. Графическая модель (рис. 2) представляет собой совместное графическое решение уравнения электрической цепи и уравнений магнитной цепи. Уравнение электрической цепи представляет собой уравнение эллипса с полуосями B? и H? (Bm /B?)2 + (Hm /H?)2 =1. Уравнения магнитной цепи представляют собой семейство характе-ристик двойного намагничивания материала магнитопровода Bm = f(Hm, Bo). Полуоси эллипса B? и H? определяются напряжением питания и величиной сопротив-ления нагрузки при выбранных конструктивных параметрах магнитной системы [3, 4].
Для анализа нагрузочно-го режима на график с семейством характеристик на-магничивания (рис. 2) нанесем се-мейство эллипсов, соответ-ствующих различным значе-ниям величины сопротивления нагрузки RН. При RН =10 Ом эллипс имеет полуоси B? и H?, при изменении значения RН форма эллипса изменяется; например, при RН =20 Ом эллипс будет иметь полуоси B? и H??, при RН =30 Ом получаем эллипс с полуосями B? и H???, и т. п. магнитомодуляционный преобразователь преобразователь
По точкам пересечения каждого эллип-са с кривыми намагничивания строим семейство характеристик управления
I = ш(Bo, RН), (2)
в котором каждая характеристика управления, т. е. зависимость тока в нагрузке от индукции В0 I= Ш(Bo), яв-ляется результатом совместного графического решения соответствующей нагрузочной характеристики и семейства характеристик намагничивания.
Поскольку В0 зависит от координаты x, т. е. глубины введения постоянного магнита внутрь рабочего магнитопровода, то, пренебрегая влиянием изменения потока рассеяния постоянного магнита от координаты x, легко определяем зависимость выходной величины от перемещения I = f(x). В этом случае ось 0 -- В0 на рис. 2 целесообразно отградуировать в единицах длины.
Задавшись рядом значений мощности в сопротивлении нагрузки P1, P2,…., Рп, определим величину тока I в нагрузке для различных значений сопротивления RН:
. (3)
Полученные значения токов наносим на график семейства (2) характеристик управления (см. рис. 2). Найденные точки, лежащие на различных характеристиках управления и соот-ветствующие одному и тому же значению мощности, соединя-ем между собой линиями. Назовем их линиями равной мощ-ности (ЛРМ).
Рис. 2. К анализу нагрузочного режима
На рис. 2 ЛРМ показаны пунктиром. Ординаты точек пересечения ЛРМ с характеристиками управления (2) дают значения индукции В0, при которых в нагрузке RH выделяется заданная мощность.
Семейство характеристик управления с нанесенными на него линиями равной мощности позволяет с большой простотой и наглядностью вести анализ нагрузочного режима преобразо-вателя. Пользуясь графиком, можно получить качественную и количественную оценку статической характеристики и судить о том, как изме-няется ток в нагрузке от индукции подмагничивания при различных величинах нагрузки, и определить оптимальное сопротивление нагрузки преобразователя, при котором выход-ная мощность будет максимальна.
На рис. 2 приведен пример построения линий равной мощ-ности для преобразователя с магнитопроводом, выполненным из стали Э350 сечением 10 мм2, толщиной ленты 0,08 мм с об-мотками, имеющими число витков 250 проводом ПЭЛШО 0,18. Рассмотренный метод использован при разработке преобразователя системы автоматизации взвешивания и учета отходов металла [8].
Библиографический список
1. Келим Ю.М. Электромеханические и электромагнитные элементы систем автоматики. - М.: Высшая школа, 2004. - 352 с.
2. Чеченин Н.Г. Магнитные наноструктуры и их применение: Учеб. пособие. - М.: Гpaнт Виктория ТК, 2006. - 166 с.
3. Жиров В.Г. Анализ влияния переменного магнитного поля на постоянный магнит магнитомодуляционного преобразователя перемещений // Вестник Самарск. гос. техн. ун-та. Сер. Технические науки. - 2010. - №2 (26). - С. 229-233.
4. Жиров В.Г. Применение графической модели для анализа преобразователей измерительных систем // Компьютерные технологии в науке, практике и образовании: Труды Восьмой всероссийской межвузовской научно-практической конференции. 18 ноября 2010 г. / Самара: Самарск. гос. техн. ун-т, 2010. - С. 100-102.
5. Беликов И.Д. Магнитомодуляционные путевые переключатели. - М.: Энергия, 1974. - 80 с.
6. Гусев В.Г., Андрианова Л.П. Индуктивные и магнитомодуляционные преобразователи для передачи информации с вращающихся объектов. - М.: Энергия, 1979. - 88 с.
7. А.с. 459663 (СССР) МКИ G 08 с 9/04 Магнитомодуляционный преобразователь перемещения [Текст] / Л Ф. Куликовский, В. Г. Жиров (СССР). - № 1876172/25-28; заявл. 22.01.73; опубл. 05.07.75, Бюл. № 5, 1975. - 2 c.
8. Жиров В.Г. Система автоматизации взвешивания и учета отходов металл // Информационные измерительные и управляющие системы: Мат-лы Международной научно-технической конференции. 15-21 мая 2010 г. / Самара: Самарск. гос. техн. ун-т, 2010. - С. 166-170.
9. Агейкин Д.И., Кнопов Ю.Т., Кузнецова Н.Н. Система спорадического контроля // Приборы и системы управления. - 1970. - № 4. - С. 26-28.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Выбор электродвигателя и преобразователя. Определение расчетных параметров силовой цепи. Расчет и построение регулировочных характеристик преобразователя. Статические характеристики разомкнутой системы. Определение параметров обратной связи по скорости.
курсовая работа [286,4 K], добавлен 19.03.2013Технические данные двигателя постоянного тока независимого возбуждения типа 2ПН315LУХЛ4. Проектирование тиристорного преобразователя, расчет его параметров. Сравнительная характеристика разработанного тиристорного преобразователя и промышленного аналога.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 25.01.2014Проведение расчета среднего арифметического значения выходного напряжения и погрешности гистерезиса. Проверка полученных результатов на соответствие нормальному распределению. Получение аналитической функции статистической характеристики преобразователя.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 28.12.2011Выбор вентилей в схеме регулирования напряжения нагревателей электропечи. Расчет индуктивность дросселя, установленного в цепи преобразователя электродвигателя при некотором значении минимального тока. Инверторный режим нереверсивного преобразователя.
контрольная работа [58,4 K], добавлен 14.06.2009Выбор тиристорного преобразователя, трансформатора, системы импульсно-фазового управления. Расчёт силового модуля и индуктивности; энергетических, регулировочных и внешних характеристик. Причины аварийных режимов РТП. Аппараты и устройства их защиты.
курсовая работа [451,8 K], добавлен 12.03.2013Характеристика, классификация, основные параметры гидроакустических приборов. Анализ расчета геометрических размеров стержневого составного преобразователя с двумя накладками. Исследование массы, добротности, энергетических характеристик преобразователя.
курсовая работа [100,4 K], добавлен 04.02.2010Особенности разработки устройства для снятия статических характеристик линейных пьезодвигателей, его структура. Анализ оптической схемы измерителя микроперемещений. Технический результат как повышение точности емкостного преобразователя перемещений.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 14.01.2013Разработка системы управления насосной станцией, построенной на базе частотного преобразователя. Расчет электродвигателя и его механических характеристик. Выбор преобразователя частоты. Экономический эффект и срок окупаемости предлагаемого решения.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 08.01.2012Обоснование целесообразности применения измерительного преобразователя к электромагнитному датчику расхода. Стоимостная оценка затрат на разработку, производство и использование устройства. Определение эффективности технической подготовки производства.
курсовая работа [777,3 K], добавлен 27.07.2013Нахождение среднего арифметического значения выходного напряжения в каждой точке входного сигнала. Построение экспериментальной статической характеристики преобразователя. Расчет погрешности гистерезиса и класса точности измерительного преобразователя.
курсовая работа [861,5 K], добавлен 06.03.2012Основные технические данные фрезерного станка 6Н82. Расчет механических характеристик главного привода. Выбор преобразователя частоты. Расчет потерь напряжения в линии. Выбор сечения проводников, коммутационного оборудования и распределительного пункта.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 15.06.2014Изучение правил и этапов сборки платы преобразователя влажности газа, которая предназначена для приемки, обработки сигнала со всеми последующими вычислениями и выдачи информации на дисплей и компьютер (или в любую систему автоматического регулирования).
курсовая работа [348,2 K], добавлен 29.08.2010Свойства нелинейных кристаллов, эффект фоторефракции. Тепловое воздействие накачки как фактор, влияющий на эффективность работы оптического преобразователя. Эффективность непрерывных лазеров PPLN-преобразователей на градиентных кристаллах ниобата лития.
дипломная работа [283,9 K], добавлен 12.10.2015Проектирование силовой и расчетной схемы и разработка математической и иммитационной моделей автоматизированного электропривода, выбор комплектного преобразователя электрической энергии. Анализ кинематических и динамических характеристик электропривода.
дипломная работа [804,0 K], добавлен 09.04.2012Описание выбранных систем автоматического контроля и регулирования. Назначение, технические характеристики и устройство преобразователя давления Cerabar PMC45. Определение графическим методом общей статической характеристики цепи обратной связи.
курсовая работа [868,2 K], добавлен 13.02.2016Моделирование насосной станции с преобразователем частоты. Описание технологического процесса, его этапы и значение. Расчет характеристик двигателя. Математическое описание системы. Работа насосной станции без частотного преобразователя и с ним.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 16.11.2010Расчет и построение кривых тока протекающих через вентиль в процессе коммутации. Построение характеристик выпрямителя. Выбор вентилей. Расчет индуктивности цепи выпрямительного тока. Силовая схема и временные диаграммы. Система управления выпрямителем.
курсовая работа [827,5 K], добавлен 12.12.2010Выбор электродвигателя для электропривода стола фрезерного станка. Анализ динамических и статических характеристик электропривода. Определение возможных вариантов и обоснование выбора типа комплектного преобразователя. Анализ работы механизма подачи.
дипломная работа [905,3 K], добавлен 09.04.2012Проектирование усилителя низкой частоты на транзисторах, преобразователя аналоговых сигналов на базе операционного усилителя, комбинационно-логического устройства и транзисторного стабилизатора постоянного напряжения с помощью моделирования в OrCAD.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 18.04.2010Проектирование регулируемого электропривода механизма с заданным рабочим циклом, выбор и построение рациональной схемы с учетом дополнительных требований. Выбор схемы электрической цепи привода, тип управляемого преобразователя, расчёт параметров.
курсовая работа [711,1 K], добавлен 27.07.2009