СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПОСТОЯННОГО ТОКА
1.1 Задачи поверочного расчета
1.2 Расчет магнитных проводимостей воздушных зазоров
1.3 Коэффициенты рассеяния и их определение для различных типов электромагнитов
а) Клапанный электромагнит с якорем, расположенным у торца магнитопровода (табл. 3, позиции 2 и 3).
б) Клапанный электромагнит с якорем, расположенным вдоль образующей катушки (табл. 3, позиции 4).
в) Электромагнит с втяжным якорем (табл. 3, позиция 5).
1.4 Методика расчета магнитной цепи по коэффициентам рассеяния
1.5 Расчет обмотки электромагнита
1.6 Определение превышения установившейся температуры обмотки над температурой окружающего воздуха
1.7 Расчет тяговой характеристики электромагнита
1.8 Определение времени трогания электромагнита
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПОСТОЯННОГО ТОКА
2.1 Исходные параметры проектирования
2.3 Определение геометрических размеров сердечника
2.4 Определение намагничивающей силы обмотки
2.6 Определение размеров магнитопровода
2.7 Окончательный расчет электромагнита
2.8 Расчет электромагнитных сил трогания и отпускания электромагнита постоянного тока
, проходящим через рабочий воздушный зазор (рис. 1), существуют потоки рассеяния
. Магнитный поток в сечении
является суммой рабочего потока
и потока рассеяния
.
(4)
к рабочему потоку
называется коэффициентом рассеяния
сечения
(5)
будет определяться только типом магнитной цепи и ее геометрией. Таким образом, определив
находим
.
вдоль магнитопровода обусловливается наличием потока рассеяния
, так как
(6)
– удельная магнитная проводимость рассеяния, Гн/м.
по длине
изменяется линейно, для сечения
получим
(7)
– намагничивающаяся сила катушки электромагнита;
– длина сердечника магнитопровода.
для сечения
находят согласно уравнениям (6) и (7), после интегрирования получим
(8)
– суммарная проводимость зазоров
и
.
(9)
; 2)
; 3)
,
, получим формулы для коэффициентов рассеяния на этих участках (рис. 2,а):
(10)
с помощью коэффициентов рассеяния можно найти магнитные потоки
,
,
в сечениях
,
,
и
равны, то на середине магнитопровода
магнитный потенциал равен нулю, магнитный поток в этом сечении будет максимальный
. В общем случае
, поэтому расположение максимального потока
делит магнитопровод длиной
на две неравные части
и
. Максимальный поток для этих двух частей один, но для участка
он определяется через поток в воздушном зазоре
и максимальный коэффициент рассеяния
, для участка
– через
и
(11)
, то решение уравнения (11) относительно
:
(12)
и
, определяют
и
. Затем проводят расчет каждой части магнитопровода (
или
) отдельно, аналогично выше рассмотренному.
в данном случае принимает более сложный вид
.
, и потоки рассеяния, связанные со стопом
. Коэффициенты рассеяния на участке якоря обозначают
, а на участке стопа –
. Если
, то
(13)
(14)
– длина катушки;
– длина якоря;
– длина стопа.
, приведены в [2].
для
, необходимо определить намагничивающую силу катушки
(рис. 1,а). (Геометрические размеры магнитопровода заданы; зазор е2=0).
,
,
и коэффициенты рассеяния