Efect de declanșare într-un circuit secvențial de fero-rezonanță

§ 15.58. Efect de declanșare într-un circuit secvențial de fero-rezonanță. Rezistența la feronere.

În Fig. 15.43 și curba 4 din Fig. 15,42, b. Pornind de la zero, crește treptat tensiunea sursei EMF în circuitul 15.42, a. În acest caz, punctul reprezentativ din Fig. 15.43, și se mută de la punctul de 0 până la punctul 1 la punctul 2. Dacă tensiunea și a crește în continuare se mută apoi brusc punctul reprezentativ de la punctul 2 la punctul 4, atunci mișcarea se va produce la locul 4 - 5.







Atunci când reducerea tensiunii reprezentative se deplasează de punct de la punctul 4 la 5 prin punctul 3, va sari apoi la un punct suplimentar de la punctul 1 la punctul 0. Astfel, odată cu creșterea ofertei napryaa și ajunge la valoarea în circuit există o creștere bruscă a curentului cu valoarea la In acest lucru se schimbă dramatic defazajul dintre curentul în circuit și tensiunea totală: 2 la curent se situează tensiunea la punctul 4 curent conduce la sursa de tensiune scade lin Când tensiunea de EMF și atinge valoarea curentului din circuitul brusc scade din valoarea avută înainte.

Fenomenul unei modificări ascuțite a curentului în circuit cu o schimbare nesemnificativă a tensiunii la intrare se va numi efectul de declanșare în circuitul succesiv de fero-rezonanță.







Dacă circuitul din Fig. 15.42 și se conectează la o sursă de tensiune U, a cărei tensiune se situează în intervalul dintre cele două circuite în circuit, unul dintre cele două moduri posibile. Primul mod corespunde poziției punctului de operare pe secțiunea dintre punctele 1 și 2, al doilea - pe secțiunea dintre punctele

Pe care dintre cele două secțiuni va fi punctul de funcționare, depinde de natura procesului tranzitoriu din circuit atunci când este conectat la sursa de EMF.

Fero-rezonanța de tensiune se numește modul de funcționare al circuitului din Fig. 15.42, a, în care prima armonică a curentului din circuit coincide în fază cu tensiunea U a sursei emf. În Fig. 15.42, b VAC pentru valorile efective sunt construite: fero-rezonanța de stres corespunde aproximativ punctului (este ușor spre stânga acestuia).

Rezistența la fero-rezonanță poate fi realizată prin modificarea tensiunii sau frecvenței circuitului de alimentare, precum și prin schimbarea capacității și parametrilor bobinei cu un miez din oțel.

Exemplul 157. Curba 1 din Fig. 15.43, b reprezintă caracteristica de tensiune curentă a unei bobine inductive neliniare. Presupunând determina capacitatea pe care ar trebui să fie incluse în serie cu bobina de inducție non-liniar (fig. 15.42, a) pentru a declanșa efectul a avut loc la 60 V. Cât de multe ori, după salt va fi mai mult curent pentru a sări în cazul în care

Soluția. Din punctul în care tragem o tangență la caracteristica I-V a bobinei inductive. Touch-ul apare la punctul a. Condensatorul VAC (direct) trebuie extras din originea paralelă cu tangenta. Tangenta inclinarii sale la abscisa este numeric egala cu

Din fig. 15.43, b găsim

Curentul la salt variază de la.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: