воскресенье, 9 февраля 2014 г.

Накачка Грея

Схема по Грею

Принцип работы.
Напряжение импульсного блока 100 Вольт на работы катушки в 0.1 Генри.
Предполагается, что катушка или серия катушек создают при Ампер-витках индукцию в сердечнике = 1 Тесла.
Время включения 1/1000 секунды или 0.001 сек.
За это время катушка входит в насыщение и ток в ней достигает 1 Ампер.
Теперь ВВ генератор отключается, потенциал на С2 начинает падать до тех пор пока напряжение не достигнет напряжения генератора 1 Вольт для удержания тока в 1 Ампер.
Время удержания не ограничено, но в электродвигателе оно предполагается в пределах 1/50 секунды или 0.02 сек.
Сопротивление катушки 1 Ом. При токе удержания в 1 Ампер напряжение формируется в 1 Вольт при заданном ИП. Мощность 1 Вт.
Подсчитаем мощность ИП для формирования ВВ переходных импульсов.
Мощность импульса за 1/1000 секунды = 100 Вольт * 1 Ампер = 100 Вт.
 Разница между импульсами 0.001 сек и 0.02 сек = 20 раз.
ШИМ = 5%. 100/20 = 5 Вт/час
Общая мощность потребления = 5 Вт+1 Вт = 6 Вт.

Подсчитаем разницу между классическим мотором.
За основу берём трансформатор типа ТС 180
Мощность 180 Вт
Индукция макс = 1.8 Тесла
Макс ток 0.8-1 Ампер
Индуктивность первички с числом витков 720 витков = навскидку 1.5 Генри
Время = 0.002 сек.
Сечение стали = 8-9 см2

Предполагается сделать из него мотор. Пренебрегаем индукцией в зазоре и т.д.
1.5 Генри = 75 Вольт*0.02 сек/ 1 Ампер
75 Вольт*1 Ампер = 75 Вт мощности

Если же мы сделаем обмотку с индуктивностью в 0.01 Генри
0.01 Генри = 10 Вольт*0.001 сек/ 1 Ампер.
Мощность равна 10 Ватт/5%, то 10/20=0.5 Ватт
Общая мощность равна 1.5 Ватта.

Предполагаем, что у нас есть двигатель постоянного тока с напряжением 100 Вольт и 50 Ампер.
Общая мощность 5000 Ватт.
Индуктивность  обмотки должна будет составлять 100 Вольт*0.02 сек /50 Ампер =0.04 Генри.

Если мы будем использовать 1 Амперные двигателя поставленные в ряд или 50 штук, то общая мощность будет равна на вскидку 50*1.5 = 75 Ватт.

Индуктивность взаимная
        величина, характеризующая магнитную связь двух или более электрических цепей (контуров). Если имеется два проводящих контура (1и 2, см. рис.), то часть линий магнитной индукции, создаваемых током в первом контуре, будет пронизывать площадь, ограниченную вторым контуром (т. е. будет сцеплена с контуром 2). Магнитный поток Ф12 через контур 2, созданный током I1 в контуре 1, прямо пропорционален току:
         
        Коэффициент пропорциональности M12 зависит от размеров и формы контуров 1 и 2, расстояния между ними, их взаимного расположения, а также от магнитной проницаемости (См. Магнитная проницаемость) окружающей среды и называется взаимной индуктивностью или коэффициентом взаимной индукции контуров 1 и 2. В системе СИ И. в. измеряется в Генри.
         Если ток I2 течёт в контуре 2, то магнитный поток Ф12 через площадь контура 1 также пропорционален току:
         
        причём M21 = M12.
         Наличие магнитной связи между контурами проявляется в том, что при изменении тока в одном из контуров появляется эдс индукции в соседнем контуре. Согласно закону индукции электромагнитной (См. Индукция электромагнитная),
         (3)
         (3)
         
        где E2 и E1 — возникающие в контурах 2 и 1 эдс индукции, а ΔФ12 и Δ Ф21 — изменение магнитных потоков через соответствующие контуры за время Δt.
         Через И. в. выражается взаимная энергия W12 магнитного поля токов I1 и I2:
         знак в (4) зависит от направления токов.
        знак в (4) зависит от направления токов.
         Лит.: Калашников С. Г., Электричество, М., 1970 (Общий курс физики, т. 2), гл. 10.
         Г. Я. Мякишев.
        Рис. к статье Индуктивность взаимная.

Комментариев нет:

Отправить комментарий