№ 1
Определить вес магнитопровода магнитного элемента GC [кг] для варианта конструктивного исполнения и параметров, указанных в таблице:
Исполнение тр-ра | С-П3 |
Способ охлажд-я | прин. |
a, mm | 13 |
b, mm | 46 |
c, mm | 20 |
h, mm | 66 |
Kзс | 0.85 |
gc*10³ кг/м³ | 8.2 |
Материал | алюм. |
gк*10³ кг/м³ | 2.7 |
№ 2
Определить вес магнитопровода магнитного элемента GC [кг] для варианта конструктивного исполнения и параметров, указанных в таблице:
Исполнение тр-ра | С-П3 |
Способ охлажд-я | естеств. |
a, mm | 24 |
b, mm | 49 |
c, mm | 49 |
h, mm | 68 |
Kзс | 0.75 |
gc*10³ кг/м³ | 7.65 |
Материал | медь |
gк*10³ кг/м³ | 8.8 |
№ 3
Определить поверхность охлаждения катушек магнитного элемента ПОК (м²) для варианта конструктивного исполнения и параметров, указанных в таблице :
Исполнение тр-ра | С-П3 |
Способ охлажд-я | прин. |
a, mm | 26 |
b, mm | 48 |
c, mm | 56 |
h, mm | 40 |
Kзс | 0.85 |
gc*10³ кг/м³ | 7.65 |
Материал | алюм. |
gк*10³ кг/м³ | 2.7 |
№ 4
Определить допустимые потери мощности в катушках ΔPK [Вт] при допустимом перегреве τ=50° C, соотношении потерь ν=ΔPc/ΔPk=1,1, и других параметрах, указанных в таблице:
ПОК*10-2 [м²] | 3.8 |
ПОС*10-2 [м²] | 2.68 |
σ [Вт/м²*град] | 10 |
№ 5
Определить плотность тока в обмотках МЭ (усредненную) j [A/мм²] при КЗK=0,35 и параметрах катушки, указанных в таблице:
VК*10-4, [м³] | 8.26 |
ΔPk, [Вт] | 13 |
ρК*10-4, [Ом*м] | 10 |
№ 6
Определить рабочую индукцию Bp [Тл] магнитного элемента при частоте магнитного потока f1=4 кГц, коэффициенте влияния частоты на индукцию γ=1.4 и с параметрами магнитопровода в приведенной таблице при f10=1 кГц.
ΔPc, [Вт] | 36.28 |
GC, [кг] | 1.86 |
ρК=Вт/кг | 25 |
Кρ | 2.9 |
B0, [Тл] | 1 |
№ 7
Определить число витков намагничивающей обмотки МЭ при U1=220 B, f1=9 кГц и параметрах магнитопровода, указанных в таблице:
Вр, [Тл] | 0.27 |
Sc*10-3, [м²] | 2.83 |
Кзс | 0.85 |
№ 8
Определить индуктивность цепи намагничивания МЭ Lμ [mГц] при зазоре в магнитопроводе δ=1.47 мм (1.47*10-3 м), магнитной проницаемости μa=1*10-3 Гн/м и параметрах магнитопровода с числом витков намагничивающей обмотки, указанных в таблице:
Sc*10-3, [м²] | 1.2 |
Lc, [м] | 0.25 |
W, витков | 165 |
№ 9
Какая кострукция МЭ обеспечивает наименьшее значение массы на единицу габаритной мощности P1.
• Броневая.
№ 10
Какая кострукция МЭ обеспечивает наименьшее рассеяние магнитного потока.
• Тороидальная.
№ 11
Какие материалы используются для изготовления обмоток МЭ.
• Алюминий;
• Медь.
№ 12
Какой закон электротехники для МЭ представлен формулой:
где H,L- напряженность и длина силовой линии магнитного поля, ii, Wi- ток и витки обмоток, создающих магнитное поле.
• Закон полного тока (2-й закон Максвелла).
№ 13
Какой закон электротехники для МЭ представлен формулой:
где е - электродвижущая сила, ψ - потокосцепление, В - индукция, W, Sc - число витков и сечение магнитопровода.
• Закон электромагнитной индукции.
№ 14
Какие ферромагнитные материалы имеют наименьшие удельные потери мощности ρco в магнитопроводе МЭ?
• Ферриты.
№ 15
Какие ферромагнитные материалы имеют наибольшую индукцию насыщения Bs?
• Электротехнические стали.
№ 16
Схема какого МЭ показана на рисунке?
• Дроссель насыщения.
№ 17
Схема какого МЭ показана на рисунке?
• Утроитель частоты.
№ 18
Какому МЭ принадлежат внешние характеристики, показанные на рисунке?
• Дроссель насыщения.
№ 19
Какому МЭ принадлежат внешние характеристики, показанные на рисунке?
• Магнитный усилитель.
№ 20
Для чего делается магнитный зазор в магнитопроводах МЭ?
• Сделать индукцию МЭ линейной.
на главную | база по специальностям | база по дисциплинам | статьи |
Другие статьи по теме