CCF20111125 010 (2)
Rys. 14
Uwzględniając ‘symetrię obwodu magnetycznego i równość strumieni wszystkich biegunów, wystarczy rozpatrzyć obwód magnetyczny jednej pary biegunów.
Drogę strumienia magnetycznego podzielono na takie części, wzdłuż których : natężenie pola magnetycznego ma wartość stalą.
Na poszczególnych odcinkach obwodu strumień napotyka różną reluktancję. Przez analogię do obwodu elektrycznego można przepływ rozpatrywać jako silę magnetomotoryczną, która składa się ze spadków napięcia magnetycznego w poszczególnych częściach obwodu. Przepływ wytworzony przez bieguny pokrywać więc będzie spadki napięcia magnetycznego w: jarzmie HJj, biegunach 2HJ„ w szczelinie powietrznej 2HsS, zębach twomika 2HJZ oraz w jarzmie twomika HA.- Sumując wszystkie te spadki napięć otrzymany przepływ:
0= HJj+ 2H„l„+2Hs5,+2HJZ + HA.
0=2IjN
potrzebny do wytworzenia strumienia o określonej wartości.
Aby ustalić spadki napięcia magnetycznego, musimy znać natężenie pola magnetycznego // i długość drogi strumienia magnetycznego, którą określa się na podstawie wymiarów maszyny. Natężenie pola obliczymy z indukcji magnetycznej B dla odpowiadającej tej indukcji przenikalności magnetycznej /j B=fjH
Najczęściej H ustala się w zależności od B z krzywej magnesowania dla danego gatunku stali. Przenikalność magnetyczna powietrza jest stała i równa w przybliżeniu przenikalności magnetycznej próżni /jg = po = 47tlO'7H/m, zatem:
Indukcję B wyznaczamy dzieląc strumień przez odpowiedni przekrój drogi strumienia magnetycznego:
Strumień magnetyczny 0 potrzebny do zaindukowania siły elektromotorycznej musi wnikać do twornika. Jednak część linii strumienia wytworzonego przez przepływ biegunów ulega wzdłuż swej drogi częściowemu rozproszeniu to znaczy:
0m= 0 +0r
11
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
CCF20110531 009 Rys. 14 Schemat urządzenia do próżniowego odgazowania ciekłej stali metodą porcjowąCCF20130109 022 Rys. 2.14 Odpowiedzi do przykładu 6 Przykład IjVo [cm4] Izb [cm4] I.VoZ() [cm4] a69469 Strony 23 1.87. Obwód nie rozgałęziony składa się z czterech źródeł i trzech odbiorników (rysSchemat obwodu zasilania samochodu Ford Sierra Rys. 9.14. Schemat obwodu zasilania samochodu Ford SiCCF20110506 010 1 Rys. 7.13. Podstawowe przebiegi napięć i prądów w układzie z rys. 7.12 D1 D2CCF20111125 006 (2) H Rys.9 Zezwojc twomika o różnych rozpiętościach Rys. 10 Strumień magnetyczny obCCF20111125 009 (4) frcapudniawa f „ pnyhamawia fQ hamlcma Rys. 14. Hamownie silnikiem bocznikowym.CCF20111125 015 (2) Rys. 5.5. Stan jałowy maszyny indukcyjnej 0 —0): a) układ zastępczy; b) wykres-w276 (25) 276 _fl Obliczanie wymiarów uzwojeń i obwodu magnetycznego maszyn 4 4-- Ir krąglonymi naroż280 (30) 2QQ & Obliczanie wymiarów uzwojeń i obwodu magnetyt Rys 8.4. Żłobek prostokątny wirni286 (23) 286 9. Obliczanie obwodu magnetycznego maszyn prądu nrr~ Rys. 9.1. Oznaczenia do zależności310 (22) I9 Obliczanie obwodu magnetycznego maszyn prądu Rys. 9.17. Żłobek: a) stojana, b) wirnika—z314 (24) 274 _Obliczanie obwodu magnetycznego maszyn prąduano^^ v Rys. 9.21. Strefa jarzmowa slojanaDSCF1270 296 m Obliczanie obwodu magnetycznego maszyn prądu przemiennenn rys. 9.6.336 (23) 336 g obliczanie obwodu magnetycznego maszyn prądu Rys. 9.35. Rozkład przepływu oraz pola mCCF20121215 16 (2) 151 Rys. 6.14. Telefon komórkowy wyposażony w akcesoria Bluetooth Sieci BT nie kwCCI20131001 009 (2) Rys. 13 Elektroniczny zapłonnik Philipsa ES 08 . WO 0--- Rys. 14 Schemat pół-rezwięcej podobnych podstron