Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Параметры катушек

Распределение поля от катушек возбуждения можно легко найти, если известны ток и геометрические параметры катушек [2]. Применительно к существующим радиоспектрометрам ЯМР высокого разрешения на рабочую частоту 90—100 МГц расчеты показывают, что вкладом катушек возбуждения в общую неоднородность можно пренебречь — она на порядок или два меньше указанной величины.  [c.223]

В процессе сборки катушек адаптивная система управления осуществляет текущий и выходной контроль. При текущем контроле с помощью оптических и тактильных датчиков регистрируется поступление деталей на позиции сборки и проверяются условия собираемости узлов или изделий. При выходном контроле с помощью датчиков электрических параметров катушек производится их автоматическая отбраковка (в случае нарушения хотя бы одного условия работоспособности) и сброс в браковочную тару.  [c.320]


Технические параметры катушек зажигания приведены в табл. 51.  [c.99]

Параметры катушек Диаметр проволоки в мм  [c.196]

Рис. 4.35. К расчету параметров катушек электромагнита а — круглой б — прямоугольной Рис. 4.35. К расчету параметров катушек электромагнита а — круглой б — прямоугольной
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ  [c.182]

Катушки связи применяют для осуществления индуктивной связи между отдельными цепями и каскадами. Такая связь применима в антенной цепи, а также в цепях трансформаторов высокой и промежуточной частоты. Она позволяет разделить по постоянному току сеточные и анодные цепи, цепи базы и коллектора и т. п. К катушкам связи не предъявляют жестких требований по величине добротности и точности, поэтому их выполняют из тонких проводов с возможно меньшими габаритами. Основными параметрами катушек связи являются величина индуктивности и коэффициент индуктивной связи. Величина индуктивности определяется и обеспечивается конструкцией по общим правилам расчета катушек.  [c.196]

Данные по обмоткам и конструктивным параметрам катушек приведены в табл. 113.  [c.341]

В [4, 5] приводятся некоторые данные о технологическом разбросе геометрических размеров и значений ц для стандартных ферритовых сердечников. Учитывая целевое назначение этих сердечников в нашем случае, можно заключить, что практический интерес могут представить статистические характеристики, отражающие совокупное влияние различных факторов на индуктивность при постоянстве значений параметров катушек, помещаемых в эти сердечники. На этом  [c.120]

Далее приводятся примеры мостовых схем, которые используются для измерения величины индуктивности и сопротивления катушки индуктивности. Для более подробной информации см. главу 9. Мост Максвелла (Рис. 9.86) используется для измерения индуктивности катушек, обладающих высокой добротностью. Мост Максвелла—Вина применяется только для измерения индуктивности катушек с малой добротностью. Мост Оуэна (Рис. 9.8а) используется для катушек с большой индуктивностью. Мост Хея (Рис. 9.8в) разработан для измерения параметров катушек индуктивности с очень высокими значениями добротности.  [c.233]

Электрические параметры катушек и схемы выбираются так, чтобы постоянные k и k" были равны между собой и чтобы ток был равен току h тогда предыду- .  [c.229]


Таблица 3.11. Параметры катушек главных полюсов тяговых двигателей Таблица 3.11. Параметры катушек <a href="/info/270436">главных полюсов</a> тяговых двигателей
Таблица 3.13. Параметры катушек добавочных полюсов тяговых двигателей Таблица 3.13. Параметры катушек <a href="/info/293274">добавочных полюсов</a> тяговых двигателей
Контроль качества обмоток состоит из проверки на обрыв, нз отсутствие короткозамкнутых витков и проверки количества намотанных витков. Кроме того, часто проверяют индуктивность и другие электрические параметры катушек.  [c.151]

Остальные параметры обобщенной модели не зависят от углового положения ротора и являются постоянными величинами, если пренебречь такими явлениями, как старение, деформация конструктивных элементов, упругость вращающегося ротора, зависимость активных сопротивлений от частоты переменного тока и т. п. Подобные допущения общеприняты в теории ЭМП. С учетом сделанных допущений рассматриваемая модель ЭМП представляет собой линейную систему с сосредоточенными параметрами, часть которых постоянна, а часть зависит от пространственного положения. Эта система позволяет моделировать электромеханические процессы при взаимном перемещении катушек, электромагнитные процессы в катушках с током и процессы выделения теплоты в активных сопротивлениях и при механическом трении вращения. Все остальные процессы и явления, присущие различным ЭМП, остаются за пределами возможностей модели. Тем не менее линейные модели с сосредоточенными параметрами оказываются достаточными для построения теории основных рабочих процессов ЭМП.  [c.58]

Энергетическую сторону процессов электромеханического преобразования удобнее исследовать не с помощью уравнений динамики (уравнения равновесия сил), а с помощью уравнений равновесия энергий или мощностей для неконсервативной системы с сосредоточенными параметрами. Уравнения баланса мощностей получаются путем умножения уравнений равновесия сил на соответствующие обобщенные скорости (уравнения для напряжений катушек умножаются на токи, а уравнения моментов —на угловую скорость).  [c.62]

Уравнения динамики в совокупности представляют (jV+1) уравнений связи между (2Л/-(-2) физическими переменными (токи, напряжения катушек, частота вращения и момент ротора). Следовательно, для решения этих уравнений кроме граничных условий необходимо задать также поведение (Л +1) переменных. В качестве заданных принципиально можно выбрать любые из физических переменных. Однако считая, что напряжения катушек и момент на валу являются внешними силами, действующими на обобщенную модель, и для большей определенности будем предполагать, что заданными являются функции п=1,, Ы, M(t). Задавая также постоянные коэффициенты и параметры, а также начальные условия, можно получить однозначное решение уравнений динамики относительно токов и частоты вращения.  [c.64]

Во всех случаях решения уравнений динамики зависят не только от граничных условий и конструктивной формы, но также от постоянных параметров, определяющих коэффициенты уравнений. К ним относятся амплитудные или постоянные значения индуктивностей, активное сопротивление катушек, момент инерции и коэффициент трения ротора Эти величины, в свою очередь, зависят от конструктивных данных преобразователя геометрических размеров, чисел витков катушек и т. п.  [c.66]


Уравнения (4.4) в отличие от (4.3) являются линейными алгебраическими и вместо катушек описывают систему резистивных цепей в осях d, q (рис. 4.1, г). Источники ЭДС, включенные в эти цепи, определяются через токи и параметры ортогональных катушек, т. е.  [c.87]

Размерные расчеты предназначаются для вычисления геометрических параметров ЭМУ, которые не определяют уровней жесткости и прочности элементов конструкции. Эти расчеты базируются на установленных практикой конструирования размерных соотношениях секций обмоток, катушек полюсов, коллекторов и других узлов.  [c.188]

Изготовляется микалекс чаще всего в виде плит и стержней цилиндрических, четырех- и шестигранных, из которых путем обработки резанием получают различные детали. Микалекс хорошо шлифуется, точится, фрезеруется, сверлится. При обработке для охлаждения может применяться вода. Микалекс обладает высокой теплостойкостью по Мартенсу— не ниже 400° С, хорошими электрическими параметрами, что обеспечивает ему применение в высокочастотной технике, в частности для изготовления деталей воздушных конденсаторов, для каркасов катушек индуктивности, переключателей, мощных генераторных ламп и пр. Высокая нагревостойкость микалекса позволяет применять детали из него при рабочих температурах порядка 300° С. При этом, однако, следует иметь в виду, что у микалекса tg б резко возрастает при повышении  [c.244]

Наиболее эффективный путь получения одноконтурного движения — использование многофазных индукторов бегущего поля. Типичный характер распределения скоростей в таких индукторах иллюстрируется рис. 23, б. Как видно из рис. 23, б, на протяжении большей части высоты расплава идет равномерное наращивание скорости его движения. При минимальном числе катушек (две) распределение Гц имеет специфику скорости максимальны в средней по высоте части расплава. В пристеночном слое движение всегда направлено в обратную сторону (замыкаясь вблизи дна и зеркала ванны). Во многих случаях в зависимости от относительной длины индуктора и сочетания его параметров (полюсного деления и углов сдвига фаз) радиальные силы могут стать соизмеримыми с тангенциальными. При этом траектории движения усложняются и возможно появление дополнительных вихрей [18].  [c.47]

Поскольку параметры плоских катушек Q, N, d сложным образом зависят друг от друга, то трудно получить точные количественные соотношения взамен приведенных выше качественных. Однако полученные при качественном рассуждении выводы представляют интерес для практики ЭМА возбуждения и приема ультразвука.  [c.123]

На трех комплексах собирается 2,5 млн. контурных катушек в год сорока двух наименований, различающихся конструктивными, электрическими и магнитными параметрами. Характерным признаком является универсальность участка.  [c.448]

Противодействующий момент в таком устройстве создается механической пружиной и электромагнитной системой с обратной связью. Последняя отличается большей стабильностью и легким управлением в результате изменения параметров электрической цепи обратной связи. В частности, используя дополнительную катушку 4, кроме катушек 3, включенных непосредственно в цепи электродов механотрона, мы получаем возможность осуществить электромагнитное. демпфирование колебаний подвижного элемента лампы. Для этого оказывается необходимым подавать в катушку 4 ток, сдвинутый в соответствующей фазе относительно тока в диагонали моста, в который включен механотрон. Для такой системы с обратной связью выполняется условие чем больше значение отношения противодействующего момента, создаваемого обратной связью, к противодействующему моменту пружины (мембраны) механотрона, тем выше стабильность работы устройства, так как в нем меньше сказываются нестабильности упругих свойств пружины, ее упругое последействие и остаточная деформация.  [c.138]

При сверлении глубоких отверстий (см. рис. 6.6) [40] для охлаждения сверла в зону резания и удаления стружки подается жидкость, которая существенно влияет на режим сверления. В зависимости от параметров потока жидкости (скорости и давления) возможны неустойчивые изгибные колебания вращающегося сверла в отверстии. Эта задача аналогична классической задаче об устойчивости шипа в подшипнике [5]. Движущаяся в намоточном устройстве нить показана на рис. 6.7. Из-за неравномерности вращения катушек возникают ее колебания, которые отрицательно сказываются на работе устройства. Цилиндрические пружины (см. рис. 6.8), широко распространенные в машиностроении и приборостроении, также относятся к стержням, но к более сложным — пространственно-криволинейным.  [c.132]

На базе трех адаптивных РТК рассмотренного типа создан гибкий автоматический участок для намотки, сборки и складирования контурных катушек и радиоприемников. Производительность участка — 2,5 млн контурных катушек в год сорока двух типов, различающихся конструктивными, электрическими и магнитными параметрами.  [c.320]

При изготовлении датчиков неизбежна некоторая неидентич-ность электрических параметров катушек различные значения активных сопротивлений, собственных емкостей. Это затрудняет балансировку схем включения датчиков. В самом деле, если предположить, что фазовые сдвиги катушек датчика, включенного, например, по схеме на рис. 7.11, б, различны на некоторой рабочей частоте и, то ни при каких значениях модулей токов полная балансировка не может быть получена, что и поясняется векторной диаграммой, представленной на рис. 7.12. Таким образом, если не принять специальных мер, то на выходе измерительной схемы даже при равенстве модулей токов и 2. представляющих собой векторные суммы соответствующих активных и реактивных /р токов, действует некоторый остаточный сигнал, что в ряде случаев нежелательно. Какими-либо перемещениями якоря свести этот сигнал к нулю на заданно рабочей частоте не удается, так как частота, на которой векторы токов противофазны, определяется через параметры датчика из соотношения  [c.447]


Отношение тока отпадания к току срабатывания называется коэффициентом возврата релекв — - р —Так как токи катушек пропорциональны току и напряжению тягового генератора, то характеристики реле могут быть перенесены на планшет внешних характеристик тягового генератора, соответствующих различным позициям контроллера машиниста (см. рис. 24). Каждой частоте вращения вала дизеля соответствует своя зависимость i/r = / (/г)> имеющая участок постоянной мощности. Желательно иметь реле, характеристики срабатывания и отпадания которого располагались бы в пограничных точках гиперболических участков внешних характеристик всех позиций. В любом случае реле срабатывает при параметрах тягового генератора,соответствующих точкам пересечения характеристик реле с кривыми внешних характеристик. Отсюда следует, что скорость перехода на тепловозе зависит от позиции контроллера, на которой работает в данный момент дизель-генератор, обеспечивая переключение и рост скорости движения независимо от массы поезда. Поскольку характеристики срабатывания и отпадания реле при низких позициях контроллера сближаются, кроме того, в эксплуатации изменяются параметры катушек в результате нагрева и наблюдаются значительные колебания напряжения тягового генератора, появляется вероятность возникновения неустойчивого режима при работе реле — режима звонковой работы. Для устранения этого необходимо коэффициент возврата feg иметь возможно меньший (0,14— 0,18). Выбор добавочных сопротивлений в цепи катушек определяется режимами тягового генератора, при которых должно происходить срабатывание реле. Исходными уравнениями для расчета реле являются зависимости между токами катушек и током и напряжением тягового генератора  [c.117]

Прибор Магнатест-Р предназначается для контроля качества материала стальных деталей и полуфабрикатов. Схема и конструкция его аналогичны Магнатесту-Д ,но отличаются устройством и параметрами катушек, выполненных по варианту а (фиг. 36). Набор катушек 16 243  [c.243]

Катушки главных и добавочных полюсов изготовлены из медной шины. Намотка катушек главных полюсов производится плашмя, добавочных — на ребро. Параметры катушек даны в табл. 5. Изоляция катушек главных и добавочных полюсов — из стеклосодержащих материалов и эпоксидного компаунда класса Р, допускающая перегрев до 155 °С.  [c.133]

При протекании токов 1аб, 1бв, Iba через соответствуюшие катушки логометров в вих возникнут магнитные потоки, коппорые можно считать прямо пропорциональными возбуждающим токам и (при одинаковых электрических параметрах катушек) равными  [c.255]

Современные радиоспектрометры ЯМР требуют высокооднородного магнитного поля большой напряженности, Источником таких полей обычно являются электромагниты. Однородность магнитного поля в зазоре электромагнита определяется многими факторами геометрией магнитонровода, полюсных наконечников и катушек возбуждения (намагничивания), магнитными параметрами магнитонровода и полюсных наконечников, однородностью их структуры, температурой и т. д. Для получения высокого разрешения в радиоспектрометрах ЯМР электромагнит должен обеспечить в объеме образца однородность поля порядка 10- —10 [1].  [c.223]

Из ферритов изготовляются сердечники катушек индуктивности и трансформаторов, магнитострикционные преобразователи и фильтры, постоянные магниты и элементы памяти . Все более широкое применение находят в настоящее время ферриты и в области сверхвысоких частот. На сверхвысоких частотах от дециметровых до миллиметровых волн, ферриты используются во взаимных и не взаимных устройствах модуляторах, вентилях, циркуляторах, переключателях, аттенюаторах и т. п. Эти устройства являются линейными в том смысле, что параметры феррита и, следовательно, устройства не зависят от амплитут переменного магнитного поля. В линейных устройствах в основном применяются поликристал-лические ферриты.  [c.34]


Смотреть страницы где упоминается термин Параметры катушек : [c.199]    [c.22]    [c.369]    [c.196]    [c.239]    [c.38]    [c.50]    [c.777]    [c.197]    [c.11]    [c.69]    [c.225]    [c.159]    [c.273]   
Смотреть главы в:

Химия и радиоматериалы  -> Параметры катушек



ПОИСК



Воздействие экрана на параметры катушки

Катушка

Классификация и основные параметры катушек индуктивности высокой частоты

Контролируемые параметры катушки

Контролируемые параметры катушки аппаратуры

Контролируемые параметры катушки зажигания

Контролируемые параметры катушки регулятора напряжения

Контролируемые параметры катушки электродвигателя



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте