Артикул: 1158562

Раздел:Технические дисциплины (102422 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (18506 шт.) >
  Магнитные цепи (340 шт.)

Название или условие:
Расчет нелинейных магнитных цепей при постоянных МДС.
Пренебрегая рассеянием, определить ток I1, обеспечивающий в сердечнике индукцию 1 Тл, если W1 = 100, W2 = 500. I2 = 2 A, l = 120 см. Кривая намагничивания сердечника задана.

Описание:
Подробное решение в WORD

Изображение предварительного просмотра:

Расчет нелинейных магнитных цепей при постоянных МДС. <br />Пренебрегая рассеянием, определить ток I1, обеспечивающий в сердечнике индукцию 1 Тл, если W1 = 100, W2 = 500. I2 = 2 A, l = 120 см. Кривая намагничивания сердечника задана.

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 3
Рассчитать магнитную цепь постоянного тока методом двух узлов. Определить величины, указанные в табл. 5, в соответствии с номером варианта.
Вариант 9

Задача 4. Эскиз МЦ изображен на рис. 2.6. Магнитопровод МЦ образован двумя деталями, изготовленными из сталей заданных марок.
Варианты конструкции, число витков w в обмотке, ток I и ширина конструктивного воздушного зазора δ указаны в табл. 2.7. Кривые намагничивания сталей показаны на рис. 2.6.
Определить магнитный поток в магнитопроводе (обратная задача расчета МЦ).
Вариант 27

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.
Лабораторная работа 1.
Глава 2. Запас энергии в электромеханических системах
Вариант А1

ЗАДАЧА 7.3 Катушка с ферромагнитным сердечником
Вариант 10
I=4 А;
w=660;
l=0,8 м;
δ=2,8 мм=0,0028 м;
S=30 см2;
U=220 В;
I=3 А;
P=280 Вт;
Rs=14 Ом;

Вариант 15
Начертить эквивалентную схему. Рассчитать магнитные потоки и МДС катушки, если магнитная индукция в первом стержне B1=0,5 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 78

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

Обратная задача расчета неразветвленной магнитной цепи. Приведите на примере алгоритм расчета.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 41 (Схема 2В)