Артикул: 1116136

Раздел:Технические дисциплины (73904 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (7441 шт.) >
  Магнитные цепи (150 шт.)

Название или условие:
На тороидальном сердечнике из электротехнической стали 3413 намотана обмотка с числом витков w = 850. По обмотке протекает постоянный ток I = 0,5 А.
В сердечнике имеется воздушный зазор толщиной δ = 0,25 мм. Радиус витков обмотки r = 0,15 см, а средний радиус тороидального сердечника R = 10,0 см. Кривая намагничивания стали 3413 аппроксимируется выражением
B(H)= α∙arctg(βH)+γH,
где α=1,24835 Тл,β=0,006434 м/А, γ=3,201∙10-6 Тл∙м/А
Определить:
а) магнитную индукции в воздушном зазоре B0;
б) индуктивность катушки L

Описание:
Подробное решение в WORD

Изображение предварительного просмотра:

На тороидальном сердечнике из электротехнической стали 3413 намотана обмотка с числом витков w = 850. По обмотке протекает постоянный ток I = 0,5 А. <br /> В сердечнике имеется воздушный зазор толщиной δ = 0,25 мм. Радиус витков обмотки r = 0,15 см, а средний радиус тороидального сердечника R = 10,0 см. Кривая намагничивания стали 3413 аппроксимируется выражением <br />B(H)= α∙arctg(βH)+γH, <br /> где α=1,24835 Тл,β=0,006434 м/А, γ=3,201∙10<sup>-6 </sup> Тл∙м/А <br /> Определить:<br />  а) магнитную индукции в воздушном зазоре B<sub>0</sub>; <br /> б) индуктивность катушки L

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Задача 1
Кривые намагничивания электротехнических сталей 3413, 1413, 1213, 1513 приведены на рисунках
Магнитная цепь представлена на следующем рисунке
Длины средних линий первой, второй и третьей ветвей (L1, L2 и L3), а также длина воздушного зазора δ даны в мм, площади поперечного сечения всех ветвей одинаковы и равны S (задана в см2), токи I1, I2 заданы в амперах, W1, W2 – число витков. Найти индукцию B в воздушном зазоре. Исходные данные задачи приведены в таблице 1. Полями рассеивания можно пренебречь.
Вариант 17

Закон Ома для магнитной цепи
Выберите один ответ

Расчетно-графическая работа №6
«Магнитные цепи. Расчет электромагнита»
1.1 Исходные данные
1.1.1 Геометрические размеры (таблица 1).
1.1.2 Рисунок магнитной цепи (МЦ) (таблица 2).
1.1.3 Материалы МЦ (кривые намагничивания рисунок 1.1).
1.1.4 Магнитная индукция на одном из участков МЦ (таблица 1).
1.1.5 Напряжение питания U, В (таблица 1).
1.1.6 Допустимая плотность тока δ=4/мм2 (таблица 1).
1.1.7 Удельное сопротивление материала обмотки 0,017 Ом⋅мм2 /м.

1.2 Прямая задача
Требуется найти
1.2.1 Магнитодвижущую (намагничивающую) силу (МДС) Iw.
1.2.2 Число витков обмотки w.
1.2.3 Абсолютную магнитную проницаемость участков МЦ µai.
1.2.4 Магнитные сопротивления участков МЦ Rмi и МЦ в целом Rм.
1.2.5 Индуктивность обмотки L.
1.2.6 Энергию магнитного поля WM.
1.2.7 Электромагнитную силу (тяговое усилие электромагнита) FM.
1.2.8 Длину и диаметр провода обмотки lпр и dпр.
1.2.9 Сопротивление обмотки активное R.
1.2.10 Ток, потребляемый электромагнитом I.

1.3 Обратная задача
1.3.1 Построить тяговую характеристику электромагнита Fм=fFM(g) и зависимость индуктивности от величины зазора L=fL(g) по трем точкам (g/4, g/2,g), считая неизменной намагничивающую силу Iw, полученную в прямой задаче .
Вариант 76

Катушка с магнитопроводом подключена к источнику синусоидального напряжения. Показание вольтметра 133.2 В, частота f = 50 Гц. Средняя длина магнитопровода lст = 100 см, площадь поперечного сечения S = 100 см2, число витков обмотки w = 100. Пренебрегая гистерезисом, рассеянием, активным сопротивлением обмотки, используя расчет по действующим значениям, определить показание амперметра. Зависимость амплитуды индукции в магнитопроводе от амплитуды напряженности магнитного поля Bm(Hm) задана
Расчетно-графическая работа №6
«Магнитные цепи. Расчет электромагнита»
1.1 Исходные данные
1.1.1 Геометрические размеры (таблица 1).
1.1.2 Рисунок магнитной цепи (МЦ) (таблица 2).
1.1.3 Материалы МЦ (кривые намагничивания рисунок 1.1).
1.1.4 Магнитная индукция на одном из участков МЦ (таблица 1).
1.1.5 Напряжение питания U, В (таблица 1).
1.1.6 Допустимая плотность тока δ=4/мм2 (таблица 1).
1.1.7 Удельное сопротивление материала обмотки 0,017 Ом⋅мм2 /м.

1.2 Прямая задача
Требуется найти
1.2.1 Магнитодвижущую (намагничивающую) силу (МДС) Iw.
1.2.2 Число витков обмотки w.
1.2.3 Абсолютную магнитную проницаемость участков МЦ µai.
1.2.4 Магнитные сопротивления участков МЦ Rмi и МЦ в целом Rм.
1.2.5 Индуктивность обмотки L.
1.2.6 Энергию магнитного поля WM.
1.2.7 Электромагнитную силу (тяговое усилие электромагнита) FM.
1.2.8 Длину и диаметр провода обмотки lпр и dпр.
1.2.9 Сопротивление обмотки активное R.
1.2.10 Ток, потребляемый электромагнитом I.

1.3 Обратная задача
1.3.1 Построить тяговую характеристику электромагнита Fм=fFM(g) и зависимость индуктивности от величины зазора L=fL(g) по трем точкам (g/4, g/2,g), считая неизменной намагничивающую силу Iw, полученную в прямой задаче .
Вариант 58

ЗАДАЧА 7.3 Катушка с ферромагнитным сердечником
Вариант 6.5
I=3.2 А;
w=580;
l=0,64 м;
δ=2,0 мм=0,002 м;
S=22 см2;
U=170 В;
I=2 А;
P=180 Вт;
Rs=9 Ом;

Вариант 15
Начертить эквивалентную схему. Рассчитать магнитные потоки и МДС катушки, если магнитная индукция в первом стержне B1=0,5 Тл.

В задаче предлагается рассчитать индукцию магнитного поля в катушке, включенной в сеть переменного тока частотой 50 Гц, с длиной активной части проводника 10 м. Катушка вращается в электромагнитном поле с линейной скоростью 25 м/с, при этом индуцируется ЭДС 200 В за промежуток времени 0,287 с.
Примечание: при решении задачи использовать формулу (3.1), а также ω = 2πꬵ.
На стальной магнитопровод, средняя длина которого l = 120 см, намотаны две обмотки: w1 = 100 витков и w2 = 500 витков. Известен ток второй обмотки I2 = 2 А и кривая намагничивания материала магнитопровода. Пренебрегая рассеянием, определить ток первой обмотки, который обеспечил бы в магнитопроводе индукцию B = 1.2 Тл.
Расчетно-графическая работа №6
«Магнитные цепи. Расчет электромагнита»
1.1 Исходные данные
1.1.1 Геометрические размеры (таблица 1).
1.1.2 Рисунок магнитной цепи (МЦ) (таблица 2).
1.1.3 Материалы МЦ (кривые намагничивания рисунок 1.1).
1.1.4 Магнитная индукция на одном из участков МЦ (таблица 1).
1.1.5 Напряжение питания U, В (таблица 1).
1.1.6 Допустимая плотность тока δ=4/мм2 (таблица 1).
1.1.7 Удельное сопротивление материала обмотки 0,017 Ом⋅мм2 /м.

1.2 Прямая задача
Требуется найти
1.2.1 Магнитодвижущую (намагничивающую) силу (МДС) Iw.
1.2.2 Число витков обмотки w.
1.2.3 Абсолютную магнитную проницаемость участков МЦ µai.
1.2.4 Магнитные сопротивления участков МЦ Rмi и МЦ в целом Rм.
1.2.5 Индуктивность обмотки L.
1.2.6 Энергию магнитного поля WM.
1.2.7 Электромагнитную силу (тяговое усилие электромагнита) FM.
1.2.8 Длину и диаметр провода обмотки lпр и dпр.
1.2.9 Сопротивление обмотки активное R.
1.2.10 Ток, потребляемый электромагнитом I.

1.3 Обратная задача
1.3.1 Построить тяговую характеристику электромагнита Fм=fFM(g) и зависимость индуктивности от величины зазора L=fL(g) по трем точкам (g/4, g/2,g), считая неизменной намагничивающую силу Iw, полученную в прямой задаче .
Вариант 38