Анализ влияния переменного магнитного поля на магнитомодуляционный преобразователь перемещений
Анализ влияния переменного магнитного поля на постоянный магнит магнитомодуляционного преобразователя перемещений. Определение активного сопротивления электрической цепи. Расчет потерь на гистерезис и вихревые токи в правой половине магнитопровода.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 31.08.2018 |
Размер файла | 169,2 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/
Самарский государственный технический университет
Анализ влияния переменного магнитного поля на магнитомодуляционный преобразователь перемещений
В.Г. Жиров
Аннотация
Проведен анализ влияния переменного магнитного поля на постоянный магнит магнитомодуляционного преобразователя перемещений. На основе использования графика кривой размагничивания постоянного магнита построена графическая модель процесса воздействия переменного поля на постоянный магнит. Эта модель дает основание сделать качественную и количественную оценки такого влияния на характеристики преобразователя.
Ключевые слова: магнитомодуляционный преобразователь перемещений, постоянный магнит, магнитный шунт.
Магнитные элементы широко используются в информатике, измерительной технике, вычислительных и управляющих системах Исследование и разработка новых преобразователей, основанных на использовании магнитных свойств материалов, является актуальным направлением при создании информационных систем [1, 2]. Магнитные элементы используются в системах памяти, в измерительных системах, магнитных зондах и других преобразователях физических величин в электрический сигнал. В последнее время появились новые разработки на основе магнитных наноструктур [3].
Предметом данной статьи является исследование магнитомодуляционных преобразователей перемещений в электрический сигнал. Такие преобразователи имеют магнитную систему, включающую насыщенный дроссель, магнитный шунт и постоянный магнит. Примеры подобной магнитной системы приведены на рис. 1. Описание и исследования магнитомодуляционных преобразователей рассмотрены в литературе [6-16].
Магнитомодуляционный измерительный преобразователь перемещения основан на взаимодействии в магнитной цепи двух магнитных полей, одно из которых является полем возбуждения, создаваемым обмотками переменного тока, а другое - полем управления, создаваемым постоянным магнитом или электромагнитом. Изменение поля управления вызывает изменение индуктивности или взаимоиндуктивности обмоток переменного тока.
На рис. 1 показаны преобразователи линейного (рис. 1, а) и углового (рис. 1, б) перемещения. Составными частями преобразователя линейного перемещения (рис. 1, а) являются чувствительный к магнитному полю элемент - дроссель насыщения с рабочим магнитопроводом, управляющий элемент - подвижный постоянный магнит 2 и магнитный шунт 3, называемый нерабочим магнитопроводом.
Обмотки 4, 5, расположенные на рабочем магнитопроводе 1, соединены между собой согласно и совместно с нагрузкой Rн включены в цепь, питаемую от источника переменного напряжения U.
Рис. 1. Магнитомодуляционные преобразователи линейного и углового перемещения
В зависимости от положения магнита 2 изменяется перераспределение постоянного магнитного потока
Фм=Ф0 +Фш
между магнитопроводом 1 (поток Ф0) и магнитным шунтом 3 (поток Фш). Магнитный поток Ф0 является управляющим, под его воздействием изменяется магнитная проницаемость магнитопровода 1 и, как следствие, индуктивное сопротивление обмоток 4, 5. В результате ток в обмотках и нагрузке Rн, являющийся выходной величиной, определяется как
I=f(x) (1)
где х - координата положения магнита 2.
Исследования магнитной цепи рассмотрены в работах [10, 14, 15] без учета влияния переменного поля возбуждения на постоянный магнит. Однако в реальности такое влияние существует. Проанализируем это влияние.
При анализе полагаем, что активное сопротивление электрической цепи (см. рис. 1) равно нулю, потери на гистерезис и вихревые токи в магнитопроводе отсутствуют, управляющий магнитный поток Ф0 неизменен по периметру магнитопровода, напряжение питания в зависимости от времени t изменяется по закону косинуса
и=Umcos щ t (рис. 2, б)
где щ - угловая частота, a Um - амплитудное значение этого напряжения. В этом случае справедливы следующие выражения:
(2)
где w - число витков одной обмотки; Фл, Фп - соответственно магнитные потоки в левой и правой половинах магнитопровода.
При отсутствии переменного напряжения потоки Ф0л и Ф0п в левой и в правой половинах магнитопровода равны между собой: Ф0л=Ф0п=0,5Ф0, поскольку магнитная система симметрична. Здесь Ф0 - управляющий магнитный поток до включения переменного напряжения.
Допустим, что в момент времени t = 0 происходит включение переменного напряжения питания, под действием которого в обеих половинах возникают переменные во времени магнитные потоки Фл и Фп. Предположим, что величина постоянного потока магнита достаточна для насыщения магнитопровода, тогда потоки Фл и Фп не могут одновременно изменяться. Для принятого на рис. 2, а направления потоков первой насыщается правая половина магнитопровода.
Рис. 2. К анализу влияния переменного поля возбуждения на постоянный магнит
В течение интервала времени
где ФS - поток, соответствующий индукции насыщения магнитопровода.
Поскольку dФп/dt = 0, выражение (2) принимает вид
(3)
Отсюда поток в левой половине определяется как
здесь постоянная интегрирования С{ определяется из начальных условий при t = 0:
Тогда
Очевидно, что в течение интервала времени
имеем и
Изменение Фл и Фп во времени показано на рис. 2, в. Учитывая, что
Ф0=Фп-Фл
имеем:
Вследствие поочередного насыщения правой и левой половин магнитопровода изменяется проводимость внешней цепи магнита, причем к постоянному магниту периодически прикладывается размагничивающее поле напряженностью Hр (см. рис. 2, г), обусловленное наличием переменной намагничивающей силы обмоток. Поэтому рабочая точка постоянного магнита перемещается по линии возврата из положения 1, характеризующего магнитную цепь магнита при ненасыщенном магнитопроводе, в положение 2, соответствующее новому значению проводимости при насыщении одной из половин магнитопровода, и далее в положение 3, соответствующее максимальному значению размагничивающего поля Hр. Таким образом, рабочая точка магнита совершает периодическое движение по линии возврата.
Отсюда следует, что управляющий поток Ф0 и индукция Вм + постоянного магнита при наличии переменной составляющей поля в магнитопроводе изменяются во времени с удвоенной частотой по отношению к частоте питания (см. рис. 2, б). Амплитуда колебаний Вм зависит от размагничивающего поля, от режима работы магнитной цепи магнита, т. е. от начального положения рабочей точки на линии возврата и от свойств выбранного материала. При выборе материала с меньшим значением коэффициента возврата мr амплитуда колебаний Вм уменьшается.
Среднее за период значение Вм= Вм.ср в действительности меньше, чем значения Вм, полученные без учета влияния переменного потока на постоянный магнит. Реальная чувствительность преобразователя получается ниже расчетной. Вызываемая при этом погрешность невелика. Например, для преобразователя, имеющего такие параметры: материал рабочего магнитопровода - сталь Э350, сечение магнитопровода Sс = 10-5 м2, длина средней линии магнитопровода lс=0,1 м, число витков одной обмотки w = 250, материал постоянного магнита - феррит бария 2БА с коэрцитивной силой Hс = 205 кА/м, остаточной индукцией Br = 0,32 Т, коэффициентом возврата мr=1,1м0, индукция в нейтральном сечении магнита SМ = 0,27 Т (при ненасыщенном магнитопроводе высота магнита l/м = 9 мм, воздушный зазор на одну сторону 0,5 мм, максимальный ток в обмотках преобразователя Iм = 0,028 А, напряженность размагничивающего поля в магните составляет не более Hр = 0,78 кА/м, т.е. почти в 260 раз меньше Hс, при этом среднее значение Вм.ср за период меньше расчетного значения Вм не более, чем на 0,28%).
В результате на основе использования графика кривой размагничивания постоянного магнита построена графическая модель процесса воздействия переменного поля на постоянный магнит. Эта модель дает основание сделать качественную и количественную оценку такого влияния на характеристики преобразователя.
магнитомодуляционный преобразователь перемещение электрический
Библиографический список
1. Карпенков С.Х. Современные преобразователи и накопители информации. - М.: Логос, 2004. - 344 с.
2. Келим Ю.М. Электромеханические и электромагнитные элементы систем автоматики. - М.: Высшая школа, 2004. - 352 с.
3. Чеченин Н.Г. Магнитные наноструктуры и их применение. - М., 2006. - 166 с.
4. Карпенков С.Х. Тонкопленочные накопители информации. - М.: Радио и связь, 1993. - 504 с.
5. Карпенков С.Х. Современные средства информационных технологий. - М.: Логос, 2008. - 362 с.
6. Агейкин Д.И., Кнопов Ю.Т., Кузнецова Н.Н. Система спорадического контроля // Приборы и системы управления. - 1970. - №4. - С. 26-28.
7. Шульгин Л.В., Демина Н.А., Каган И.Е., Соколова Н.Д. Магнитомодуляционные преобразователи угла поворота в код. - М.: Энергия, 1968. - 88 с.
8. Беликов И.Д. Магнитомодуляционные путевые переключатели. - М.: Энергия, 1974. - 80 с.
9. Гусев В.Г., Андрианова Л.П. Индуктивные и магнитомодуляционные преобразователи для передачи информации с вращающихся объектов. - М.: Энергия, 1979. - 88 с.
10. Куликовский Л.Ф., Жиров В.Г. Графо-аналитический метод исследования магнитомодуляционного функционального преобразователя перемещения с профилированным постоянным магнитом // Приборы и системы управления. - 1969. - № 8. - С. 12-14.
11. А.с. 459663 (СССР) МКИ G 08 с 9/04 Магнитомодуляционный преобразователь перемещения / Л.Ф. Куликовский, В.Г. Жиров. - № 1876172/25-28; заявл. 22.01.73; опубл. 05.07.75, Бюл. «Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки». - 1975. - №5. - 2 c.
12. А.с. 210713 (СССР) МКИ G 08 с Функциональный преобразователь перемещения с магнитным усилением / В. Г. Жиров, О.А. Коржавин, В.Ф. Акимов, Ю.И. Виноградов (СССР). № 210713 (СССР). - № 899601/26-24; заявл. 11.05.64; опубл. 06.02.68, Бюл. «Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки». - №6. - 1968. - 2 c.
13. Жиров В.Г. Магнитомодуляционный преобразователь с профилированным магнитом // Измерительная техника. - 1969. - №12. - С. 9.
14. Жиров В.Г. Магнитно-усилительный функциональный преобразователь и особенности его расчета // Известия вузов. Приборостроение. - 1970. - №8. - С. 41-45.
15. Жиров В.Г. К расчету магнитомодуляционного функционального преобразователя перемещения // Приборы и системы управления. - 1971. - №1. - С. 31-32.
16. 16. А.с. 269742 (СССР). МКИ G 08 с 9/04 Функциональный преобразователь перемещения / В.Г. Жиров (СССР). - № 1315389/18-24; заявл. 24.03.69; опубл. 17.04.70, Бюл. «Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки». - 1970. - №15.- 2 c.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Регулирование скорости тягового электродвигателя при изменении магнитного поля. Пересчет характеристик при изменении магнитного поля и смешанном возбуждении. Особенности магнитного потока при шунтировании сопротивления и изменением числа витков обмотки.
презентация [321,9 K], добавлен 14.08.2013Образование вращающегося магнитного поля. Подключение обмотки статора к цепи переменного трехфазного тока. Принцип действия асинхронного двигателя. Приведение параметров вторичной обмотки к первичной. Индукция магнитного поля. Частота вращения ротора.
презентация [455,0 K], добавлен 21.10.2013Определение влияния активного, индуктивного и емкостного сопротивления на мощность и сдвиг фаз между током и напряжением в электрической цепи переменного тока. Экспериментальное исследование резонансных явлений в параллельном колебательном контуре.
лабораторная работа [393,4 K], добавлен 11.07.2013Появление вихревого электрического поля - следствие переменного магнитного поля. Магнитное поле как следствие переменного электрического поля. Природа электромагнитного поля, способ его существования и конкретные проявления - радиоволны, свет, гамма-лучи.
презентация [779,8 K], добавлен 25.07.2015Действие силового поля в пространстве, окружающем токи и постоянные магниты. Основные характеристики магнитного поля. Гипотеза Ампера, закон Био-Савара-Лапласа. Магнитный момент рамки с током. Явление электромагнитной индукции; гистерезис, самоиндукция.
презентация [3,5 M], добавлен 28.07.2015Процесс формирования и появления магнитного поля. Магнитные свойства веществ. Взаимодействие двух магнитов и явление электромагнитной индукции. Токи Фуко — вихревые индукционные токи, возникающие в массивных проводниках при изменении магнитного потока.
презентация [401,5 K], добавлен 17.11.2010Анализ источников магнитного поля, основные методы его расчета. Связь основных величин, характеризующих магнитное поле. Интегральная и дифференциальная формы закона полного тока. Принцип непрерывности магнитного потока. Алгоритм расчёта поля катушки.
дипломная работа [168,7 K], добавлен 18.07.2012Реостатные и индуктивные преобразователи. Анализ методов и средств контроля линейных перемещений. Расчет параметров оптической системы. Описание оптико-механической схемы. Расчет интегральной чувствительности. Расчет потерь излучения в оптической системе.
курсовая работа [662,2 K], добавлен 19.05.2013Зависимость электропроводности магнитной жидкости с графитовым наполнителем от направления магнитного поля. Теория, объясняющая наблюдаемую зависимость электрической проводимости от направления магнитного поля.
статья [123,3 K], добавлен 14.07.2007Магнитное поле Земли и его характеристики. Понятие геомагнитных возмущений и их краткая характеристика. Механизм возмущения магнитного поля Земли. Влияние ядерных взрывов на магнитное поле. Механизм влияния различных факторов на геомагнитное поле Земли.
контрольная работа [30,6 K], добавлен 07.12.2011История открытия магнитного поля. Источники магнитного поля, понятие вектора магнитной индукции. Правило левой руки как метод определения направления силы Ампера. Межпланетное магнитное поле, магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на ток.
презентация [3,9 M], добавлен 22.04.2010Определение эквивалентной емкости схемы и энергии, запасенной ею. Расчет эквивалентного сопротивления и токов. Описание основных характеристик магнитного поля. Расчет тока в электрической лампочке и сопротивления ее нити накала, при подключении сеть 220В.
контрольная работа [32,4 K], добавлен 17.10.2013Расчет основных параметров низкотемпературной газоразрядной плазмы. Расчет аналитических выражений для концентрации и поля пространственного ограниченной плазмы в отсутствие магнитного поля и при наличии магнитного поля. Простейшая модель плазмы.
курсовая работа [651,1 K], добавлен 20.12.2012Характеристики магнитного поля и явлений, происходящих в нем. Взаимодействие токов, поле прямого тока и круговой ток. Суперпозиция магнитных полей. Циркуляция вектора напряжённости магнитного поля. Действие магнитных полей на движущиеся токи и заряды.
курсовая работа [840,5 K], добавлен 12.02.2014Магнитное поле — составляющая электромагнитного поля, появляющаяся при наличии изменяющегося во времени электрического поля. Магнитные свойства веществ. Условия создания и проявление магнитного поля. Закон Ампера и единицы измерения магнитного поля.
презентация [293,1 K], добавлен 16.11.2011Появление идеи индукционного генератора переменного тока. Работа Николая Теслы в компании Эдисона. Совершенствования системы переменного тока. Открытие явления вращающегося магнитного поля. Тайна электромобиля Теслы. Отказ от Нобелевской премии.
презентация [956,5 K], добавлен 14.01.2015Расчет объемной плотности энергии электрического поля. Определение электродвижущей силы аккумуляторной батареи. Расчет напряженности и индукции магнитного поля в центре витка при заданном расположении проводника. Угловая скорость вращения проводника.
контрольная работа [250,1 K], добавлен 28.01.2014Однофазные и трехфазные цепи переменного тока. Индуктивное и полное сопротивление. Определение активная, реактивной и полной мощности цепи. Фазные и линейные токи, их равенство при соединении звездой. Определение величины тока в нейтральном проводе.
контрольная работа [30,8 K], добавлен 23.09.2011Общее устройство и классификация трансформаторов. Осуществление преобразования энергии с помощью переменного магнитного поля. Конструктивные особенности некоторых видов трансформаторов. Практическое применение и расчет сетевого (силового) трансформатора.
контрольная работа [545,9 K], добавлен 04.01.2010Виды геометрической симметрии источников магнитного поля. Двойственность локальной идеализации токового источника. Опытное обнаружение безвихревого вида электромагнитной индукции. Магнито-термический эффект.
статья [57,7 K], добавлен 02.09.2007