Известная модель катушки с ферромагнитным сердечником по основному авт. св. № 114822, выполненная в виде интегрирующего уснлителя и подключенного к его,выходу нелинейного звена, пригодна для моделирования сердечников с узкой петлей квазистатнческого гистерезиса. При этом на вход интегратора подается сигнал, пропорциональный выходному напряжению катушки, и на его выходе получают сигнал, нропорциональный индукции в сердечнике. Нелинейное звено мод елирует кривую намагничивания и на его выходе образуется сигнал, сила тока которого пропорциональна току моделируемой катушкн.
Описываемая электронная модель катушки с ферромагнитным сердечником благодаря изменению конструкции нелинейного звена позволяет расширить область применения известного зстройства и моделировать эффекты, вызываемые «магнитной вязкостью.
Электронная модель катушки изображена на чертеже.
В сложных электронных дгоделях нарал.лельно интегрирующему усилителю / подключается дополнительная нелинейная цепь 3, которая вводит многозначность типа квазистатических циклов магнитного гистерезиса. Для моделирования эффектов, вызываемых «магнитной вязкостью, в нелинейный элемент 2, в котором моделируется однозначная кривая намагничивания, введены элементы, создающие инерционЕЮсть. Это инерционное звено состоит из усилите;1я 4, входного нелииейного однозначного устройства 5 и цепи обратной .связи . В квазистатическом режиме, т. е. при достаточно медленных процессах, характеристика инерциоиного звена совпадает с характеристикой нелинейного однозначного элемента 5. При повышении скорости процессов начинает оказывать влияние инерционное звено и характеристика нелинейного звена в целом изменяется. При этом получают требуемый эффект, т. е. моделируется
расширение петли гистерезиса. Инерционность системы определяется постоянной времени цепи обратной связи RoCo. Суммирующая цепь, состоящая из сопротивлений / и . суммирует напряжения, снимаемые с выхода инерционного звена, объединяющего элементы 4, 5 и RoCo, и напряжение, пропорциональное индукции в сердечнике.
Описываемая электронная модель может быть использована как для моделирования сердечников с узкой петлей квазистатического гистерезиса, так и для сердечников с широкой квазистатической петлей. В первом случае модель состоит из интегрирующего устройства / и нелинейного инерционного звена с элементами 4, 5 и RoCo. Во втором случае Б модели используют дополнительную нелинейную цепь 3, которая вводит многозначность типа квазистатических циклов магнитного гистерезиса.
Предмет изобретения
Электронная модель катушки с магнитным сердечником по авт. св. № 114822, отличающаяся тем, что, с целью моделирования «магнитной вязкости, нелинейное звено выполнено из диодно-реостатной ячейки и операционного усилителя, включенных последовательно, и суммирующей цепи, на которой суммируется сигнал, пропорциональный индукции, с сигналом с выхода цепи нелинейного звена.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электронная модель катушки с ферромагнитным сердечником | 1957 |
|
SU114822A1 |
Устройство для моделирования магнитного гистерезиса | 1957 |
|
SU119010A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2007 |
|
RU2357265C2 |
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ ГИСТЕРЕЗИСНОЙ ПЕТЛИ | 2008 |
|
RU2376610C1 |
УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ ПЕТЕЛЬ | 2008 |
|
RU2381516C1 |
Устройство для моделирования семейства квазистатических петель магнитного гистерезиса | 1980 |
|
SU911557A1 |
Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного тока измерительных трансформаторов тока | 2019 |
|
RU2708228C1 |
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ | 2016 |
|
RU2647875C2 |
Способ измерения коэрцитивной силы | 1977 |
|
SU773543A1 |
Датчик тока | 1982 |
|
SU1112296A1 |
Авторы
Даты
1959-01-01—Публикация
1957-12-25—Подача