Пусковой дроссель газоразрядной лампы



 

 

 

Это устройство включено в цепь питания газоразрядной лампы (дневного света), поскольку лампа не может сама сглаживать броски тока и напряжения в цепи питания.

 

Конденсатор с дросселем и стартером обеспечивают пусковой режим лампы в виде начального броска напряжения, после этого стартер отключается, и дроссель выполняет роль сглаживающего фильтра.

 

Трансформатор

 

 

Это устройство работает в большинстве электрических и радиоэлектронных схем. Его задача – изменить фазу за счет избирательного подключения начала и конца обмотки и (или) амплитуду переменного напряжения за счет изменения количества витков в обмотках.

 

Действие устройства основано на применении явления взаимоиндукции, которое мы изучали на предыдущей лекции.

 

 

Автотрасфоматор или лабораторный трансформатор (ЛАТР). Его особенность в том, что с его помощью можно регулировать величину выходного напряжения.

 

 

 

 

Устройство имеет лишь одну обмотку и скользящий контакт. Благодаря особенности обмотки, выходное напряжение можно установить как меньше, так и больше входного. По схеме видно, что первичная и вторичная обмотки гальванически не развязаны, поэтому при работе с автотрансформатором необходимо уделять особое внимание соблюдению правил электробезопасности.

 

Впрочем, есть возможность выполнить развязку вторичного напряжения от первичного, обезопасив себя и обеспечив регулировку напряжения.

Здесь эта задача решена включением трансформатора развязки с коэффициентом трансформации Кт=1 во вторичную цепь автотрансформатора.

 

Поворотный трансформатор. Из рисунка понятно его устройство.

Вторичная обмотка имеет возможность изменять свое угловое положение относительно магнитных силовых линий первичной обмотки.

            

 

Такое устройство используется как датчик угловых перемещений и сегодня выглядит примерно так:

 

Устройство работает в полном

 соответствии с формулой

Закона взаимоиндукции B2=B1 * sin α

 

 

Соленоид. В физике так называется длинная катушка индуктивности,

а при практическом применении это длинный электромагнит с втягивающимся якорем.

В работе устройства используются явления магнитной индукции и взаимодействия магнитных полей.

Устройство применяется для передачи командных импульсов на исполнительный механизм. Это может быть электромагнитный клапан стиральной машины, привод вилки переключения шестерен в коробке передач, привод магнитного пускателя.

 

Промышленный электромагнит. В нем отсутствуют подвижные детали. Он предназначен для притягивания и удержания предметов, изготовленных из ферромагнитных материалов. Это, например, промышленный электромагнит для погрузки металлолома.

 

 

Есть применение для электромагнитов и в более миниатюрных механизмах. Например, это привод электромагнитной муфты сцепления, и не только в автомобиле, а, например, в копировальном аппарате.

 

Еще в позапрошлом веке мощный электромагнит приспособили при решении гуманитарной задачи: для извлечения металлических фрагментов при травме глаза.

 

Электродвигатель постоянного тока. Его действие основано на принципах воздействия магнитного поля на рамку с током.

Электрический ток наводит в рамке магнитное поле, которое, взаимодействуя с полем магнита, заставляет рамку поворачиваться до тех пор, пока sin α не будет равен 0. В этом случае рамка повернется поперек магнитного поля, и вращающий момент исчезнет. Поэтому для стабильной работы электродвигателя необходимы по крайней мере три плюса на роторе и механизм переключения обмоток при его вращении.

  

 

 


Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 30; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!