通电螺线管管线圈中存在气隙吗

电机运行时气隙中存在基波磁场,那什么是基波磁场呢,是什么产生的,有什么作用,详细点哦_百度知道
电机运行时气隙中存在基波磁场,那什么是基波磁场呢,是什么产生的,有什么作用,详细点哦
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基波就是希望发电机发出的正谐波,比如我们国家的是50HZ的正谐波,其他成分的波叫做谐波,有高次的和低次的谐波。根据傅里叶级数,任何周期变化的函数都可以展开为基波和谐波,谐波含量是无限次的,只是频率越高,在函数中占的比例越小。
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基波磁场是指由定子里面流过电流产生的基础频率正弦波电磁场,这里基础频率指的是定子电流的频率,日常生活中,就是50Hz了。基波磁场是定子电流感应产生的,作用在于和转子流过的电流互相感应,从而产生使转子旋转的力。具体的原因取决于不同类型的电机。拿异步电机来讲:首先定子电路通电,交流电产生感应磁场,就是气隙中的磁场,然后这个磁场作用于转子电路,在转子电路中感应出电流,这个电流和气隙磁场相互作用产生安培力作用于转子,这样转子就转起来鸟
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螺线管式电感传感器
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中频感应加热器的设计研究论文.doc67页
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1.1 感应加热器的发展 9
1.2感应加热的工作原理 10
1.3 感应加热电源技术发展现状与趋势 22
1.4感应加热电源的工作原理 24
感应加热电源及其实现方案研究 25
2.1 串并联谐振电路的比较 25
2.2 串联谐振电源工作原理 26
2.3 电路的功率调节原理 28
2.4 本课题设计思路及主要设计内容 28
感应加热电源电路的主回路设计 30
3.1 主电路的主要设计技术参数 30
3.2 感应加热电源电路的主回路结构 30
主电路结构框图如图3.1所示: 30
3.2.1主回路的等效模型 32
3.2.2 整流部分电路分析 35
3.2.3逆变部分电路分析 37
3.3 系统主回路的元器件参数设定 39
3.3.1整流二极管和滤波电路元件选择 39
3.3.2 IGBT和续流二极管的选择 40
3.3.3槽路电容和电感的参数设定 41
控制电路的设计 43
4.1 控制芯片SG3525A 44
4.1.1内部逻辑电路结构分析 44
4.1.2芯片管脚及其功能介绍 46
4.2 电流互感器 48
驱动电路的设计 50
5.1 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)对驱动电路的要求 50
5.1.1 门极电压对开关特性的影响及选择 50
5.1.2门极串联电阻对开关特性的影响及选择 50
5.2 IGBT过压的原因及抑制 51
5.3 IGBT的过流保护 53
5.3.1设计短路保护电路的几点要求 53
5.4 集成光电隔离驱动模块HCPL-316J 53
5.4.1器件特性 54
5.4.2芯片管脚及其功能介绍 54
5.4.3 内部逻辑电路结构分析 55
5.4.4器件功能分析 56
5.4.5驱动电路需要注意的问题 58
辅助直流稳压电源 59
6.1 三端固定稳压器 59
6.2 本次设计用的的电源 60
6.2.1 18伏, 15伏稳压电压电源 60
6.2.2 ±12伏,±5伏双路稳压电源 60
6.2.3 元器件选择及参数计算 61
硬件调试 64
参考文献 68
中频感应加热器的设计研究
设计总说明:
中频感应加热以其加热效率高、速度快,可控性好及易于实现机械化、自动化等优点
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电感式传感器
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电感式(inductive sensor)的种类很多,但在生物医学上常用的有两种,一种是自感式的,另一种是差动式的。虽然它们的结构形式有所不同,但都不外乎包括线圈、铁芯和活动衔铁等三个部分。另外在生物医学测量中还有用电涡流式传感器的,但并不多见。
自感式传感器
自感式传感器是利用位移的变化使线圈的自感量发生变化的一种机电转换装置。
1.气隙型电感传感器
2.螺线管电感传感器
螺线管电感传感器的结构原理,它是由一空心螺线管和位于螺线管内的圆柱形铁芯组成的。当铁芯伸入螺线管内的长度x发生变化时,就能引起螺线管自感量L的变化。
3.差动式电感传感器
差动式电感传感器(differential inductive sensor)实际上是互感式传感器的一种,利甩位移的变化使线圈间互感量发生变化,从而实现机电转换。互感式传感器有几种不同形式,但性能好,在医学上使用较广的是差动式电感传感器。
差动电感传感器是简单自感传感量的差动组合,它可以减小由简单自感传感器位移与自感量间非线性所形成的误差。无论是气隙型的还是螺线管的电感传感器,都可以构成差动电感传感器。以下以气隙型差动电感传感器为例讨论差动电感传感器的特性。(end)
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