Elektrické měřeníElaboráty
Měření měrných ztrát feromagnetických materiálůZadání
1) Změřte křivku prvotní magnetizace prstencového vzorku
trafo plechů balistickou metodou. Tuto závislost znázorněte graficky.
2) Pomocí Epsteinova přístroje změřte měrné ztráty v
transformátorových plechách. Měření proveďte pro indukci od B=0,15T do l,5T.
Závislost PZTR =f(B) znázorněte graficky.
Teoretický úvod
Křivka prvotního magnetování
Tato křivka
po průchodu počáteční oblastí 0A přechází do strmé části AC, na níž navazuje
horní koleno v úseku CD. Od bodu D přechází křivka do oblasti nasycení. Při
intenzitách pole H > HS, tj. za bodem D, je feromagnetický materiál
magneticky nasycen. Magnetická indukce v magnetickém nasycení BS
charakterizující materiál, závisí na jeho chemickém složení.
Obr : Křivka prvotního magnetování
Hysterezní smyčka
Hysterezní smyčka
magnetického materiálu je uzavřená křivka magnetování, která vyjadřuje závislost
B = f(H) při pomalé, plynulé změně intenzity magnetického pole od + HS
do - HS . Intenzita magnetického pole HS, odpovídá bodu
nasycení D.
Obr
: Hysterezní smyčka a) normální typ, b) pravoúhlý typ, c) plochý typ, d) perminvarový
typ
Hysterezní smyčka se získá provedením jednoho tzv. cyklu
magnetování. Úsek hysterezní smyčky 0E se nazývá remanence Br, úsek
0F koercivita HCB. Hysterezní smyčka, která vychází z pracovního
bodu odpovídajícího magnetické indukci v magnetickém nasycení BS,
se nazývá hraniční (maximální) hysterezní smyčka.
Podle tvaru rozlišujeme
několik typů hysterezních smyček:
a) normální - poměr BR/BS = 0,5
až 0,8
b) pravoúhlý - poměr BR/BS se
blíží jedné
c) plochý - poměr BR/BS = 0,1
až 0,2
d) perminvarový - smyčka je ve střední části zútžená
Na tvar hysterezní smyčky má vliv především chemické
složení a stav krystalové mřížky, související se způsoby technologického zpracování,
jako např. válcováním za studena nebo za tepla, žíháním nebo kalením.
Ztráty v magnetickém obvodě
Celkové ztráty P představují výkon spotřebovaný magnetickým
materiálem při jeho střídavém magnetování. Celkové ztráty se dělí na ztráty
hysterezní Ph, ztráty vířivými proudy Pe a ztráty zbytkové
Pr. Platí rovnice P = Ph + Pe + Pr
. Tyto ztráty se projevují zahříváním magnetického materiálu.
Hysterezní ztráty jsou úměrné ploše hysterezní smyčky.
Lze pro ně psát vztah Ph ~ kde f je frekvence proudu magnetování Bm
maximální indukce.
V kovových feromagnetických materiálech vznikají při
změně magnetické indukce B při střídavém magnetování vířivé proudy. Ztráty
vířivými proudy závisejí na maximální indukci Bm, frekvenci proudu
magnetování f, rezistivitě R
materiálu, tloušťce r a na konstrukčních úpravách materiálu. Pro tyto ztráty
lze psát vztah .
Zmenšení ztrát vířivými proudy se dosáhne zvětšením
odporu cesty vířivých proudit tak, že se použijí materiály s velkou rezistivitou
a malou tloušťkou plechu. Příkladem jsou ferity s rezistivitou až 105 S2 . m
nebo křemíková ocel, u níž se přísadou křemíku zvětší původní rezistivita oceli
až šestinásobně.
Konstrukční úprava materiálu obvodu, jíž se dosáhne
zmenšení indukovaného napětí na cestě vířivých proudů, spočívá ve složení magnetického
obvodu ze vzájemně izolovaných tenkých výlisků nebo ve slisování zrnek feromagnetického
materiálu, která jsou vzájemně izolována (železové materiály). Zmenšování tloušťky
plechu za účelem zmenšení ztrát vířivými proudy je omezeno ekonomickými důvody.
Velikost ztrát ve feromagnetickém materiálu se hodnotí
podle měrných ztrát p.
Měrné ztráty
Měrné ztráty p ( W . kg-1) ve feromagnetickém
materiálu jsou ztráty v 1 kg uvažovaného materiálu při sinusové magnetické
indukci s amplitudou 1 T nbo 0,5 T při frekveci 50 Hz. Označuje se p1,0
nebo p1,5.
Měrné ztráty p1,0 pásů válcovaných za studena
s orientovanou strukturou jsou v rozmezí 0,46 až 0,7 W . kg-1,
pásů válcovaných za studena s ne orientovanou strukturou jsou 2,3 až 3,6
W . kg-1.
Epsteinův přístroj je tvořen transformátorem s převodem
1:1. Indukované napětí je dáno vztahem : U = 4,44.f.Sž.Bm.N2
Velikost Sž se v praxi určuje přes objem Vž=G/g
a Sž=V/l. Pro měřený školní Epsteinův přístroj je hmotnost G 10 kg a délka l
= 2 m. Pro výpočet dosaďte Sž=7,5.10-4m3.
Schéma zapojení
Měřili jsme podle tohoto schématu.
Postup měření
Ze vztahu
pro transformační napětí určete před měřením potřebné hodnoty napětí pro zvolené
hodnoty mg. indukce od 0,15 do l,5 T ( tabulku je nutné připravit předem ).
V primárním obvodu je zapojen ampérmetr, protože na výchylce wattmetru nelze
poznat přetížení. Dále je nutné mít znalosti o měřiči frekvence, jehož použití
je jedním z důvodů připojení ampérmetru, ale ne jediným.
Wattmetr
použijte s cos j
asi 0,1 a s rozsahem proudového obvodu 5A.
K výstupu připojte dva voltmetry různých měřících systémů.
Mají-li tato dvě měřidla stejnou třídu přesnosti, pak by při sinusovém průběhu
napětí měla ukazovat stejnou výchylku. Z praxe víme, že elektrodynamický systém
ukazuje vždy efektivní hodnotu. Uveďte, jakou hodnotu měří systém magnetoelektrický
a v čem je cejchována jeho stupnice. Z toho vyplývá, že při přesných měřeních
se bere v úvahu i sinusový průběh napěti na výstupu a pak lze použít pro výpočet
napětí vztahu z teoretického úvodu. Uveďte, jakým způsobem musíte upravit vztah
pro nesinusový průběh napětí a z kterého voltmetru se použije údaj pro
výpočet.
Pro získání sinusového průběhu napětí musí být primární
vinutí napájeno ze zdroje s co nejmenším odporem, proto kontrolní ampérmetr
při měření vyřadíte, neboť jeho údaje nejsou pro výsledky měření potřebné.
Z hlediska jednoduchosti měření můžeme na výstupu použít
pouze voltmetr elektrodynamický a sinusový průběh výstupního napětí předpokládat.
Protože transformátor má převod 1:1, je možné zapojit wattmetr až na sekundární
vynutí. Velikost měřeného výkonu se určí ze vztahu P = PFe + Pw,
přičemž. Pw charakterizuje spotřebu napěťových cívek wattmetru, Pokud při měření
neodpojíte voltmetry, měří wattmetr i spotřebu těchto přístrojů. Z předchozího
vztahu pak určíme PFe = P – U22Rw.
Pro měření podle prvního bodu zadání musíte nejdříve
určit balistickou konstantu galvanometru. Náboj kondenzátoru určíte ze vztahu
Q = C.U = KQ. amax,
při známém C a U ze známé výchylky amax
lze určit konstantu galvanoměru jako KQ = .
Pro naše měření použijte U = 1OV, C=l mF,
z toho je přibližná hodnota KQ = 3,26.10-3 (C/d). Ke změně citlivosti
použijte buď klasický balistický bočník nebo pro jednoduchost pouze předřadný
odpor Rd o velikosti asi 4kW.
Proud protékající primárním vinutím budete měnit v mezích
od 0,5 do 4-5A, vinuti musí být na tyto proudy dimenzováno.
Ze vztahu pro magnetomotorické napětí určíte intenzitu
mg.pole H: Fm = H.l ..... H = Fm/1.
Při měření hysterezní smyčky nastavte požadovanou hodnotu
proudu a asi 10x komutujte. Vycházíme ze vztahu . Hodnota indukce pro daný bod křivky je
. Protože při komutaci je , bude pro měření takovýmto způsobem platit vztah
.
Pokud při měření nepoužijeme balistický bočník, musíme
celý vztah násobit celkovým tlumícím odporem Rc = RN2 + Rg + Rd.
Velikost Rd musíme volit takovou, aby při maximálním měřeném proudu nepřesáhla
výchylka galvanometru jeho stupnici.
Výsledný vztah pro výpočet mg. indukce .
Vypočítané
a naměřené hodnoty
B[T]
|
U2[V]
|
P’[W]
|
I[A]
|
PFe[W]
|
Pm[W/kg]
|
PW[W]
|
0,15
|
12,7
|
1,8
|
0,28
|
1,767742
|
0,176774
|
0,032258
|
0,3
|
24,5
|
6
|
0,53
|
5,87995
|
0,587995
|
0,12005
|
0,45
|
38,1
|
13,8
|
0,83
|
13,50968
|
1,350968
|
0,290322
|
0,6
|
50,9
|
22,5
|
1,11
|
21,98184
|
2,198184
|
0,518162
|
0,75
|
63,6
|
35
|
1,4
|
34,19101
|
3,419101
|
0,808992
|
0,9
|
76,3
|
50
|
1,7
|
48,83566
|
4,883566
|
1,164338
|
1
|
84,8
|
61,6
|
1,92
|
60,16179
|
6,016179
|
1,438208
|
1,2
|
101,8
|
86,4
|
2,25
|
84,32735
|
8,432735
|
2,072648
|
1,4
|
118,7
|
120
|
2,72
|
117,1821
|
11,71821
|
2,817938
|
1,5
|
127,2
|
142
|
2,99
|
138,764
|
13,8764
|
3,235968
|
Použité
přístroje
Epsteinův přístroj
Autotransformátor : B1303
Multimetr : D2-3-AL1482, D2-4-AL1485
Wattmetr : 1-1-CL/111-5/389
Graf
Závěr
Z naměřených hodnot je patrné, že pokud
se zvětšuje indukce tak se zvyšují ztráty ve feromagnetických materiálech.
Čím vyšší je hodnota indukce tím strměji se zvedá velikost ztrát. Při měření
si musíme dát pozor na značný proud, který teče obvodem.
|