1
Изобретение относится к электромагнитам переменного тока, в частности к трехфазным электромагнитам.
Известны трехфазные электромагниты с Ш-образным ярмом и Ш-образным якорем, обмотки которых расположены на стержнях ярма 1, 2.
Целью настоящего изобретения является увеличение силы тяги трехфазного электромагнита без увеличения мощности и снижение расхода обмоточного провода.
Для этого- электромагнит снабжен перемычкой П-образной формы, соединяющей крайние стержни Ш-образного сердечника, а его обмотки размещены на всех участках магнитной системы, соединяющий стержйги Ш-образного сердечника.
На чертеже приведена схема предлагает мвго электромагнита.
Основу электромагнита составляет Ш-образный сердечник 1 и якорь 2. Крайние стержни сердечника соединены дополнительной перемычкой 3 из ферромагнитного материала. Обмотки 4 электромагнита расположены на участках магнитной системы ярм, соединяющих стержни, и могут быть соединены
звездой или треугольником. Сечение этих участков в V3 раз меньще сечения стержней.
Электромагнит работает следующим образом. -.-.ч „--,,:.....,:., -,-„,.,. .-:
, При включении обмоток в трехфазную сеть в участках магнитной цепи, на которых расположены обмотки, появляются магнитные потоки, направленные в один из полупериодов по часовой стрелке, а в другой полупериод против часовой стрелки, что приводит к появлению в стержнях магнитных потоков, которые в 3 раз больще магнитных потоков, создаваемых обмотками.
Максимальное значение силы одного полюса электромагнита определяется выражением
15
,
где F - максимальное значение силы; J - магнитная постоянная; S - площадь поверхности полюса. Так как поток возрастает в Vs раз, то 20 сечение стержня сердечника необходимо увеличить также в Vs раз, а поскольку сила пропорциональна квадрату потока, то она возрастает в уЗ раз при той же мощности первичных обмоток, при этом кажущее увеличение расхода стали за счет увеличення сечения стержней и появление дополнительной перемычки компенсируется укорочением длины стержней ярма и меньшим сечением всех участков магнитной системы ярма, соединяющих стержни. Описываемый электромагнит позволяет экономить обмоточный провод. Так, сечение участков магнитной системы сердечника на которых располагаются обмотки, в Vs раз меньше сечения стержней ярма. В связи с этим средний периметр витка обмоток предложенного электромагнита примерно на 25°/о меньше, чем периметр среднего витка обмоток известного электромагнита. Описываемый электромагнит может найти особенно широкое применение в качестее тягового электромагнита и в тормозных устройствах различных областей техники. Формула изобретения Трехфазный электромагнит, содержащий Ш-образный сердечник, якорь и обмотки, отличающийся тем, что, с целью увеличения тягового усилия и снижения расхода обмоточного провода, он снабжен перемычкой П-образной формы, соединяющей крайние стержни Ш-образного сердечника, а его обмотки размещены на всех участках магнитной системы, соединяющих стержни Ш-образного сердечника. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Гордон А. В., Сливинская А. Г. Электромагниты переменного тока. М., «Энергия, 1968, с. 51. 2. Сливинская А. Г. Электромагниты и постоянные машины, М., «Энергия, 1972, с. 203. :
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Индукционное нагревательное устройство | 1983 |
|
SU1107348A1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР | 2012 |
|
RU2505916C2 |
Электромагнитный двигатель с возвратно-поступательным движением | 1934 |
|
SU95014A1 |
Устройство для обнаружения короткозамкнутых витков в обмотках электрических машин | 1979 |
|
SU928258A1 |
ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ | 1970 |
|
SU269306A1 |
Трехфазный электромагнит переменного тока | 1959 |
|
SU130992A1 |
ТРАНСФОРМАТОР (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2087044C1 |
ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ДВУСТАБИЛЬНЫЙ ДЛИННОХОДОВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ СО СДВОЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ ЦЕПЬЮ | 2018 |
|
RU2683575C1 |
Поляризованный электромагнит | 2019 |
|
RU2713626C1 |
Линейный электродвигатель | 1977 |
|
SU693514A1 |
/
Авторы
Даты
1979-06-15—Публикация
1977-06-20—Подача