нитный сердечник 1 имеет два боковых стержня 8 и 9 с нагревателями 10 и И и термомагнитными элементами 12 и 13 с низкотемпературной точкой Кюри.
Генератор импульсов работает следующим образом.
При подаче напряжения от источника 6 переменного напряжения во входную обмотку 2, размещенную на среднем стержне Ш-образного ферромагнитного сердечника 1, выполненного, например, из трансформаторного железа, возбуждается неременный магнитный поток, разделяющийся па два одинаковых потока Qi и Ф2 в боковых стержнях 8 и 9. Благодаря этому термомагнитный элемент 12 начинает разогреваться током обмотки 3, питающей нагреватель 10. Одновременно нагревается и термомагнитный элемент 13 нагревателем 11, питаемым обмоткой 4. Однако ввиду большей массы термомагннтного элемента 12 его температура не достигает точки Кюри при действующем в боковом стержне 9 магнитном потоке Ф2. При достижении термомагнитным элементом 12 температуры точки Кюри он переходит в парамагнитное состояние, и магнитное сопротивление бокового стержня 8 резко возрастает, в результате чего весь магнитный поток среднего стержня замыкается на боковой стержень 9. Увеличение потока в боковом стержне 9 примерно вдвое приводит к быстрому разогреву термомагнитного элемента 13 до точки Кюри. Термомагнитный элемент 12 в это время еще больше фиксирован в парамагнитном состоянии, так как обмотка 3 обратной связи при увеличении потока в боковом стержне 9 тоже увеличивает ток через нагреватель 10. После достижения термомагнитным элементом 13 температуры точки Кюри переменный магнитный поток в боковом стержне 9 падает практически до нуля, и обмотки 3, 4, 5 перестают вырабатывать переменное напряжение. Для исключения эффекта мертвой точки в процессе перехода термомагнитного элемента 13 в парамагнитное состояние нити нагревателя 11 расположены в его теле неравномерно.
После обесточивания обмоток 3-5 оба термомагнитных элемента 12 и 13 начинают охлаждаться. Поскольку масса термомагнитного элемента 13 больше массы термомагнитного элемента 12, то термомагнитный элемент 12 раньше возвращается в ферромагнитное состояние, чем термомагнитный элемент 13, что сопровождается появлением магнитного потока в боковом
стержне 8, почти равного магнитному нотоку в среднем стержне. Дальнейшее охлаждение термомагнитного элемента 12 будет происходить до тех пор, пока температура термомагнитного элемента 13 не достигнет точки Кюри и термомагнитный элемент 13 не вернется в ферромагнитное состояние, после чего все процессы начинают протекать заново в описанной последовательности.
Благодаря колебаниям магнитного потока в боковом стержне 8 выходная обмотка 5 вырабатывает в нагрузке 7 пульсирующий по амплитуде переменный ток. Частота импульсов тока определяет частоту электрических колебаний, вырабатываемых генератором. Она зависит от масс термомагнитных элементов 12 и 13 и может находиться в диапазонах колебаний с периодом от десятков секунд до десятков и сотен минут.
Формула изобретения
Генератор импульсов, содержащий Ш-образный ферромагнитный сердечник, на среднем стержне которого размещена входная обмотка возбужения, которая подключена к источнику переменного напряжения, а на боковых стержнях размещены выходная обмотка, которая подключена к нагрузке, и две обмотки обратной связи, одна из которых подключена к нагревателю термомагнитного элемента с низкотемпературной точкой Кюри, который расположен в одном боковом стержне Ш-образного ферромагнитного сердечника, отличающийся тем, что, с целью обеспечения режима автогенерации путем исключения эффекта мертвой точки, в другом боковом стержне Ill-образного ферромагнитного сердечника расположен введенный дополнительно термомагнитный элемент с низкотемпературной точкой Кюри, нагреватель которого подключен к другой обмотке обратной связи, при этом дополнительный термомагнитный элемент с низкотемпературной точкой Кюрн выполнен с массой, меньщей массы термомагнитного элемента с низкотемпературной точкой Кюри, нити нагревателя которого расположены неравномерно.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР № 130071, кл. Н ОЗК 3/45, 1959 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термомагнитный генератор низкой частоты | 1979 |
|
SU875627A1 |
Термомагнитное реле | 1979 |
|
SU845193A1 |
Устройство для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую | 2015 |
|
RU2620260C2 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2542601C2 |
Расцепитель максимального тока | 1978 |
|
SU738011A1 |
Термомагнитный сепаратор | 1986 |
|
SU1407546A1 |
Магнитоконтактный преобразователь | 1981 |
|
SU995036A2 |
ТОНКАЯ ЛЕНТА, ВЫПОЛНЕННАЯ ИЗ АМОРФНОГО ТЕРМОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА | 2008 |
|
RU2383652C2 |
Устройство для регулирования индуктивности | 1989 |
|
SU1661851A1 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МАГНИТОТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩАЯ СИСТЕМА | 2002 |
|
RU2210839C1 |
Авторы
Даты
1981-05-07—Публикация
1979-03-02—Подача