(54) МАГНИТНЫЙ МОДУЛЯТОР Рассмотрим работу магнитного модуля тора. При протекании тока низкой частоты ft по обмотке 2 создается вращающееся Mai нитное поле, иаменшошее магнитные прово димости сердечников с двойной частотой, так что для магнитной проводимости каждого сердечника можно записать + (ки)где П «число сердечников (на фиг. 1П AQ , А - постоянная составляющая н амплитуда основной гармоники переменной составляющей магнитной проводимости cep дечника. При протекании тока высокой частоты ии по обмотке 3 создается вращающаяся волна мапштодвюкздцей силы (МДС), так что на К-й сердечник действует МДС равCos(JDl-(K-l) т ТОе учтено удвоенное |число пар полюсов обмотки; F - амплитудное значение МДС. Магнитный поток в сердечнике ра вен произведению МДС на магнитную проводимостьКЛ )lf h Cos()t-(к вфшtФou 2Й- Фш- -2$1. Как Ьидно из этого выражания, состав-ляющие магнитных потоков Ф tJb с частотой UU , показанные на фиг. 1 сплошными стрелками, распределены по сердечникам с числом пар полюсов , т.е. их пространственный период равен половине всех сердечников. Составляющие магнитных, потоков Ф UU - 2 Si с частотой ии - 2 § показанные на фиг, 1 пунктирными стрелками, синфазны во всех сердечниках. Составлжиощие фш 2Й с частотой Ш показанные мелкопунктирными стрелками, распределены по сердечникам с числом пар полюсов , т.е. их пространственный период равен четверти всех сердечников. Отсюда следует, что магнитные потоки феи сцеплены только с обмоткой 3 несущей частоты, ин юшей две пары пoлюcoвJ потоки фш-25 1.- только с выходной обмоткой 5, а потоки фи)- -2531 - только с дополнительной обмоткой 4. Трансформаторная связь между всеми обмотками отсутствует благодаря указанному соотношению чисел их пар полюсов (1:2:4). Следовательно, выходная обмотка 5 вьщеляет многофаз. ное (в примере на фиг. 1 трехфазное) напряжение верхней боковой частоты. При изменении чередования фаз токов одной из входных обмоток будет вьщеляться однофазное напряжение Ъерхней боковой частоты и многофазное, напряжение нижней боковой частоты. Если требуется, чтобы выходы обеих боковых частот бьши однофазными, то достаточно использовать одно линейное напряжение дополнительной обмотки 4. В примере на фиг. 1 суммарный магнитный поток, сцепленный с одной фазой обмотки 4, равен- .2Ф,2:Ф,,+,:„Ф, Фaaн Cos (ш - 2 S1 )i- 4 А Cosх 6Р„Л„ (шv2Sг)t-. ЭДС, инукдтируемая в этой фазе, равна (и;-2Й) Sin(uu-2aH- )Sih(U;42Sl). агнитный поток, сцепленный со второй фаой дополнительной обмотки 4, и индуктиуемая в ней ЭДС равны 4-ГО1622 - пфк- 5: Ф„ + Ji.K S Ф. 2ФЧЭЫ X |Пз км км к«2о (a.-2ftH- 4Fm m RXou-2ft)t + -. )t + m S1« (uo+2ftH+ . Линейное напряжение обмотки 4 равно а (uj 2fii)8iti(ai-v2flLH и содержит только верхнюю боковую частоту. Формула изобретения Магнитный модулятор, содержащий маг нитопровод в виде набора идентичных О-образных сердечников, две многофазные входные обмотки для модулирующей и несущей частот, у которых витки каждой фазы распределены по сердечникам по периодичес
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Асинхронно-синхронный преобразователь частоты | 1974 |
|
SU692017A1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕДУКТОРНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ | 2009 |
|
RU2401499C1 |
ЯКОРЬ МНОГОФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ | 1996 |
|
RU2121207C1 |
БЕСКОНТАКТНАЯ РЕДУКТОРНАЯ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА | 2009 |
|
RU2407135C2 |
БЕСКОНТАКТНАЯ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА | 2008 |
|
RU2380814C1 |
БЕСКОНТАКТНАЯ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С МОДУЛИРОВАННОЙ МДС ЯКОРЯ | 2009 |
|
RU2414792C1 |
Вентильный преобразователь час-ТОТы C НЕпОСРЕдСТВЕННОй СВязью | 1976 |
|
SU803088A1 |
Магнито-полупроводниковый преобразователь частоты | 1976 |
|
SU736295A1 |
ТРЁХФАЗНЫЙ ИНВЕРТОР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ОДНОФАЗНЫХ | 2017 |
|
RU2656878C1 |
БЕСКОНТАКТНАЯ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С АКСИАЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ | 2010 |
|
RU2436221C1 |
Авторы
Даты
1978-06-25—Публикация
1971-03-02—Подача