Инфоурок Физика ПрезентацииПрезентация нелинейные элементы и магнитное поле при переменном токе

Презентация нелинейные элементы и магнитное поле при переменном токе

Скачать материал
Скачать материал "Презентация нелинейные элементы и магнитное поле при переменном токе"

Получите профессию

Интернет-маркетолог

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Директор по маркетингу (тур. агенства)

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • ТЕМА: Нелинейные элементы и их разновидности. Магнитные цепи при пер...

    1 слайд









    ТЕМА: Нелинейные элементы и их разновидности.
    Магнитные цепи при переменном токе.
    Катушка с ферромагнитным сердечником.
    Магнитный гистерезис.
    Преподаватель
    ГБПОУ РО «МТАТиУ(ДСХТ)»
    Шустова Инна Константиновна

  • содержание1. Нелинейные элементы: 
вольт-амперные характеристики (ВАХ) 
класс...

    2 слайд

    содержание
    1. Нелинейные элементы:
    вольт-амперные характеристики (ВАХ)
    классификация нелинейных элементов
    нелинейные электрические цепи.
    2. Магнитные цепи при переменном токе.
    основные характеристики
    основные элементы
    3. Катушка с ферромагнитным сердечником. Магнитный гистерезис.
    конструкция
    принцип действия
    потери в магнитопроводе
    векторные диаграммы и схемы замещения
    4. Вопросы.
    5. Домашнее задание.



  • 1. Нелинейные элементыНелинейными называются элементы, параметры которых зави...

    3 слайд

    1. Нелинейные элементы
    Нелинейными называются элементы, параметры которых зависят от величины и (или) направления связанных с этими элементами переменных (напряжения, тока, магнитного потока, заряда, температуры, светового потока и др.) 

  • 1. Нелинейные элементыК нелинейным элементам электрических целей относятся:...

    4 слайд

    1. Нелинейные элементы
    К нелинейным элементам электрических целей относятся:
    электронные, полупроводниковые и ионные приборы
    устройства, содержащие намагничивающие обмотки с ферромагнитными магнитопроводами (при переменном токе)
    лампы накаливания
    электрическая дуга и др.

  • ВАХ нелинейных элементовВажнейшей характеристикой нелинейных элементов являет...

    5 слайд

    ВАХ нелинейных элементов
    Важнейшей характеристикой нелинейных элементов является
    Вольт - амперная характеристика (ВАХ)
    представляющая собой зависимость между током нелинейного элемента и напряжением на его выводах:
     I(U) или U(I)
    1. Нелинейные элементы

  • ВАХ нелинейных элементовВольт-амперная  характеристика (ВАХ) нелинейных элеме...

    6 слайд

    ВАХ нелинейных элементов
    Вольт-амперная характеристика (ВАХ) нелинейных элементов отличается от прямой линии.
    1. Нелинейные элементы

  • ВАХ нелинейных элементовНелинейные элементы описываются нелинейными характери...

    7 слайд

    ВАХ нелинейных элементов
    Нелинейные элементы описываются нелинейными характеристиками, которые не имеют строгого аналитического выражения, определяются экспериментально и задаются таблично или графиками.

  • ВАХ нелинейных элементова — линейный элемент
б —лампа накаливания 
в - полупр...

    8 слайд

    ВАХ нелинейных элементов
    а — линейный элемент
    б —лампа накаливания 
    в - полупроводниковый диод
    г - транзистор (при различных токах базы)
    д -терморезистор
     е - стабилитрон

  • Классификация нелинейных элементовНелинейные элементы можно разделить на двух...

    9 слайд

    Классификация нелинейных элементов
    Нелинейные элементы можно разделить на двух – и многополюсные. 
    Последние содержат три (различные полупроводниковые и электронные триоды) и более (магнитные усилители, многообмоточные трансформаторы, тетроды, пентоды и др.) полюсов, с помощью которых они подсоединяются к электрической цепи. Нелинейные элементы можно разделить на инерционные и безынерционные.  

  • Классификация нелинейных элементовИнерционными называются элементы, характери...

    10 слайд

    Классификация нелинейных элементов
    Инерционными называются элементы, характеристики которых зависят от скорости изменения переменных.
    Для таких элементов статические характеристики, определяющие зависимость между действующими значениями переменных, отличаются от динамических характеристик, устанавливающих взаимосвязь между мгновенными значениями переменных. 

  • Классификация нелинейных элементовБезынерционными называются элементы, характ...

    11 слайд

    Классификация нелинейных элементов
    Безынерционными называются элементы, характеристики которых не зависят от скорости изменения переменных.
    Для таких элементов статические и динамические характеристики совпадают.

  • Классификация нелинейных элементовВ зависимости от вида характеристик различа...

    12 слайд

    Классификация нелинейных элементов
    В зависимости от вида характеристик различают нелинейные элементы с симметричными и  
    несимметричными характеристиками. Симметричной называется характеристика, не зависящая от направления определяющих ее величин, т.е. имеющая симметрию относительно начала системы координат F(x) = - F(-x).
    Для несимметричной характеристики это условие не выполняется, т.е.  F(x) ≠ - F(-x)
     

  • Классификация нелинейных элементова, в – симметричные ВАХ

б, г – несимметрич...

    13 слайд

    Классификация нелинейных элементов
    а, в – симметричные ВАХ

    б, г – несимметричные ВАХ

  • Классификация нелинейных элементов        По типу характеристики можно также...

    14 слайд

    Классификация нелинейных элементов
    По типу характеристики можно также разделить все нелинейные элементы на элементы с однозначной  и неоднозначной характеристиками.
    Однозначной называется характеристика , у которой каждому значению х соответствует единственное значение y и наоборот.
    В случае неоднозначной характеристики каким-то значениям х может соответствовать два или более значения  y  или наоборот.

  • Классификация нелинейных элементов        Все нелинейные элементы можно разде...

    15 слайд

    Классификация нелинейных элементов
    Все нелинейные элементы можно разделить на управляемые и неуправляемые. 
    В отличие от неуправляемых управляемые нелинейные элементы (обычно трех- и многополюсники) содержат управляющие каналы, изменяя напряжение, ток, световой поток в которых, изменяют их основные характеристики.

  • Классификация нелинейных элементовПримеры неуправляемых нелинейных элементов:...

    16 слайд

    Классификация нелинейных элементов
    Примеры неуправляемых нелинейных элементов: лампы накаливания, электрическая дуга, бареттер, стабилитрон, нелинейное полупроводниковое сопротивление, диоды и др.
    Примеры управляемых нелинейных элементов: электронные лампы, транзисторы, тиристоры и др.

  • Нелинейные электрические цепиНелинейными называются электрические цепи, содер...

    17 слайд

    Нелинейные электрические цепи
    Нелинейными называются электрические цепи, содержащие нелинейные элементы

  • 2. Магнитные цепиМагнитное поле - это особый вид материи, специфической особе...

    18 слайд

    2. Магнитные цепи
    Магнитное поле - это особый вид материи, специфической особенностью которой является действие на движущийся электрический заряд, проводники с током, тела, обладающие магнитным моментом, с силой, зависящей от вектора скорости заряда, направления силы тока в проводнике и от направления магнитного момента тела

  • Магнитные цепи  Магнитная индукция
  Магнитный поток
  Напряженность
  Магнит...

    19 слайд

    Магнитные цепи
    Магнитная индукция
    Магнитный поток
    Напряженность
    Магнитная проницаемость

  • Магнитные цепи
Магнитная цепь - совокупность устройств, предназначенных для с...

    20 слайд

    Магнитные цепи

    Магнитная цепь - совокупность устройств, предназначенных для создания в определенной области пространства магнитного поля и образующих путь для силовых линий магнитной индукции

  • Магнитные цепиОсновные элементы:
Катушка с электрическим током (или постоянны...

    21 слайд

    Магнитные цепи
    Основные элементы:
    Катушка с электрическим током (или постоянный магнит)
    Магнитопровод (сердечник из ферромагнитного материала)

  • 3. Катушка с ферромагнитным сердечникомВ случаях, когда требуется большая инд...

    22 слайд

    3. Катушка с ферромагнитным сердечником
    В случаях, когда требуется большая индуктивность, используют катушки с намоткой на замкнутые сердечники из ферромагнитного материала.
    В устройствах работающих на низких частотах для сердечников используют электротехническую сталь. При высоких частотах используются сердечники из спрессованного ферромагнитного порошка.
    На замкнутый сердечник из ферромагнитного материала различной формы и размеров наматываются проводники, по которым протекает переменный ток.
    КОНСТРУКЦИЯ

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомПринцип действия
Протекающий ток создает...

    23 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    Принцип действия
    Протекающий ток создает вокруг катушки переменный магнитный поток, большая часть которого вследствие высокой магнитной проницаемости ферромагнетика замыкается по материалу Ф0. Меньшая часть магнитного потока замыкаясь по воздуху, образует поток рассеяния Фs. Поток рассеяния замыкается по среде, магнитная проницаемость (µ) которой не зависит от напряженности магнитного поля. Поэтому его величина линейно связана с величиной тока катушки.
    Основной поток замыкается по ферромагнетику с сильно выраженной нелинейной зависимостью µ от напряженности поля и неоднозначной связью между ними.

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомПеременный магнитный поток, пронизывающий...

    24 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    Переменный магнитный поток, пронизывающий материал сердечника, вызывает появление в массе материала ЭДС индукции, под действием которой в сердечнике возникают электрические токи iF , протекающие по замкнутым контурам, расположенным в плоскостях, перпендику-лярных направлению магнитного потока, и называемые вихревыми токами или токами Фуко.

    Вихревые токи создают свой магнитный поток, стремящийся, в соответствии с правилом Ленца, ослабить изменение основного потока. Поэтому они действуют размагничивающим образом, уменьшая основной поток.

  • Катушка с ферромагнитным сердечником


Размагничивающее действие вихревых ток...

    25 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником



    Размагничивающее действие вихревых токов неодинаково в различных частях сердечника, уменьшаясь от центра к краям, т.е. происходит вытеснение основного магнитного потока в наружные слои магнитопровода.

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомПотери в магнитопроводе

Протекающие по м...

    26 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    Потери в магнитопроводе

    Протекающие по материалу сердечника вихревые токи вызывают его нагрев, приводящий к потерям на вихревые токи.
    Для их уменьшения увеличивают удельное сопротивление материала путем разделения его на отдельные изолированные друг от друга слои вдоль линий магнитного потока. Такое разделение на слои называется шихтованием магнитопровода.

    Потери на вихревые токи зависят от:
    толщины листа магнитопровода d;
    частоты переменного тока f;
    амплитуды индукции (плотности магнитного потока) Bm:

    PF =k·f2·Bm2·U

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомКроме потерь на вихревые токи в сердечник...

    27 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    Кроме потерь на вихревые токи в сердечнике катушки существуют также потери, связанные с перемагничиванием материала в течение периода.

    Потери на гистерезис равны:
    Pн = WH·f·U = h·f ·Bmn ·V

    Общие потери в магнитопроводе равны сумме потерь на вихревые токи и перемагничивание, т.е.
    PFe = PF + Pн

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомПри низких частотах в магнитопроводе прео...

    28 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    При низких частотах в магнитопроводе преобладают потери на гистерезис, а затем, по мере роста частоты, потери на вихревые токи резко возрастают и при высоких частотах становятся преобладающими.

    Зависимость потерь от частоты переменного тока.

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомПолученная кривая i(t) имеет сильные иска...

    29 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    Полученная кривая i(t) имеет сильные искажения. Если выделить первую гармонику i1 , то окажется, что синусоида потокосцепления отстает от нее на некоторый угол, называемый гистерезисным углом. Величина гистерезисного угла зависит от ширины петли гистерезиса, т.е. от потерь на перемагничивание.

    При синусоидальном токе в катушке кривая падения напряжения на ней несинусоидальна и имеет ярко выраженную третью гармонику.

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомПри расчете цепей с ферромагнитными элеме...

    30 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    При расчете цепей с ферромагнитными элементами с синусоидальными источниками питания индуктивность L нельзя считать постоянной, так как она определяется по формуле L = W·Ф / i , а зависимость между Ф и i носит нелинейный характер и подобна форме основной кривой намагничивания В(Н). (Ф = B S, а H = IW / L).
    Вывод:
    При синусоидальном напряжении на зажимах катушки магнитный поток Ф, вызванный протекающим по цепи током I, тоже синусоидальный.
    2. Магнитный поток индуктирует в обмотке катушки ЭДС само-индукции е, равную по величине приложенному напряжению и противоположную ему по направлению.

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомНа основании кривых Ф(i) (петля гистерези...

    31 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    На основании кривых Ф(i) (петля гистерезиса) и Ф(t), можно построить кривую намагничивающего тока i(t).

    Полученная кривая намагничивающего тока i(t) является несинусоидальной периодической функцией.

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомСхема замещения катушки

Для упрощения ан...

    32 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    Схема замещения катушки

    Для упрощения анализа и расчета цепей переменного тока, содержащих катушки с ферромагнитными сердечниками, несинусоидальный намагничивающий ток заменяют эквивалентным синусоидальным, с построением расчетной схемы замещения катушки (с учетом потерь на гистерезис, вихревые токи и тепловых потерь в катушке).

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомПоследовательная...

    33 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    Последовательная Параллельная

    ro – нелинейное активное сопротивление, обусловлено потерями
    на вихревые токи и гистерезис;
    xo – нелинейное индуктивное сопротивление, определяет мощность, необходимую на создание основного магнитного потока;
    r – сопротивление обмотки катушки;
    xр – индуктивное сопротивление, определяет мощность потока
    рассеяния. Z = r + ro + j (xр + xo)

  • Катушка с ферромагнитным сердечникомЭДС e =- dФ/dt отстает от потока на 90°,...

    34 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником
    ЭДС e =- dФ/dt отстает от потока на 90°, а падение напряжения
    в катушке u0 = - e опережает поток Ф на такой же угол.

    1. При наличии потерь на гистерезис и вихревые токи ток катушки будет иметь активную составляющую Iа, и реактивную. Ее значение и соответствующее резистивное сопротивление можно определить из мощности потерь в магнитопроводе:
    Iа = PFe/U0 ; r = U0/Iа .
    2. С учетом потока рассеяния на резистивном сопротивлении катушки r возникает падение напряжения ur = ri0. Падение напряжения от ЭДС самоиндукции uLs = Lsdi/dt ULs = jХsI0 опережает ток i 0 на 90° , и изображается на схеме индуктивным сопротивлением Хs или индуктивностью Ls.

  • Катушка с ферромагнитным сердечником

    35 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником

  • Катушка с ферромагнитным сердечником

    36 слайд

    Катушка с ферромагнитным сердечником

  • вопросыКакие элементы электрических цепей являются не линейными?
Как классифи...

    37 слайд

    вопросы
    Какие элементы электрических цепей являются не линейными?
    Как классифицируются нелинейные элементы?
    Назовите примеры нелинейных элементов цепей?
    Что такое магнитная цепь?
    Основные элементы магнитной цепи?
    От чего зависят потери на вихревые токи?


  • Домашнее задание

1.  Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники»,...

    38 слайд

    Домашнее задание


    1. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», прочитать и зачертить рисунок стр. 262-263; 266-267, рис. 19.5

    2. Повторить конспект.

  • Используемые ресурсыwww.informelektro.ru 
 (Информация по энергетике)
www.tri...

    39 слайд

    Используемые ресурсы
    www.informelektro.ru
    (Информация по энергетике)
    www.trigger.orq.ru
    (Справочные материалы)
    www.ielektro.ru
    (Информационная система)

  • Спасибо за внимание

    40 слайд

    Спасибо за внимание

Получите профессию

Менеджер по туризму

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 670 080 материалов в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 07.04.2017 3011
    • PPTX 343.5 кбайт
    • 30 скачиваний
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Шустова Инна Константиновна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Шустова Инна Константиновна
    Шустова Инна Константиновна
    • На сайте: 7 лет и 7 месяцев
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 7555
    • Всего материалов: 3

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Фитнес-тренер

Фитнес-тренер

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Физика: теория и методика преподавания в профессиональном образовании

Преподаватель физики

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3650 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 45 человек из 24 регионов
  • Этот курс уже прошли 128 человек

Курс профессиональной переподготовки

Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации

Учитель физики

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3650 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 543 человека из 70 регионов
  • Этот курс уже прошли 2 140 человек

Курс повышения квалификации

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС ООО

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 81 человек из 32 регионов
  • Этот курс уже прошли 570 человек

Мини-курс

Психологическая помощь и развитие детей: современные вызовы и решения

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Комплексный подход к работе с детьми с тяжелыми нарушениями развития

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Современные подходы к преподаванию географии: нормативно-правовые основы, компетенции и педагогические аспекты

8 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе