×
26.08.2017
217.015.e43e

Результат интеллектуальной деятельности: КЛАПАННЫЙ ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, к электромагнитным приводам постоянного напряжения. Техническим результатом является обеспечение минимально достаточной установочной площади клапанного приводного электромагнита постоянного напряжения. Клапанный приводной электромагнит постоянного содержит ферромагнитные цилиндрический сердечник, Г-образную скобу, на которой установлен сердечник, круглый полюсный наконечник, поворотный якорь, связанный с механизмом, приводимым в движение, а также каркасную катушку с намотанной изолированным медным проводом включающей обмоткой, насаженную на сердечник. Ось симметрии полюсного наконечника и ось сердечника совпадают и удалены от внутренней, параллельной оси стенки Г-образной скобы на расстояние с. Якорь выполнен с возможностью перемещения при срабатывании электромагнита на расстояние, равное величине рабочего воздушного зазора от рабочей торцевой поверхности полюсного наконечника вдоль его оси симметрии, отличающимся тем, что диаметр сердечника выполнен в соответствии с выражением где δ - величина рабочего воздушного зазора электромагнита, выбранная в пределах 2 мм ≤ δ ≤ 12 мм, z=0,3198-2,236; z=0,1595Р-2,392; где Р - заданное усилие противодействия механизма, приводимого в движение, в пределах 5 Н ≤ P ≤ 25 Н; z=8К-12,4, где К - заданная кратность максимального напряжения источника питания относительно напряжения срабатывания электромагнита, которое задано в пределах 1,35≤К≤1,75, z=1,064n-2,66, где n - заданный в пределах 1≤n≤4 коэффициент перегрузки по мощности, z=8K-4, где К - заданный в пределах 0,3 ≤ К≤ 0,7 коэффициент заполнения обмоточного окна. 2 ил.

Изобретение относится к электромагнитным приводам постоянного напряжения устройств автоматики, управления, коммутационных аппаратов, например реле и контакторов, предназначенных для установки в комплектные устройства, и поэтому должны иметь минимальную величину установочной площади [1].

Известен клапанный приводной электромагнит постоянного напряжения, работающий в длительном режиме [2] (фиг. 1), содержащий ферромагнитные цилиндрический сердечник 1 диаметром dc, Г-образную скобу 2 шириной bск=3dc и толщиной aск=0,25dc, поворотный якорь 4 шириной bяк, равной bск и толщиной аяк, равной (0,8÷1)aсk, сочлененный с механизмом 5, приводимым в движение. Кроме того, электромагнит содержит катушку 6 с намотанной изолированным медным проводом включающей обмоткой 7 толщиной А0=0,625dc и высотой Н0=(1÷6,4)dc. Катушка 6 насажена на сердечник 1, который закреплен на Г-образной скобе 2 одним из известных способов. Причем стенка 8 каркаса катушки выполнена толщиной Δк=0,1dc, якорь 4 до срабатывания клапанного приводного электромагнита находится на расстоянии рабочего воздушного зазора δ от рабочей торцевой поверхности 1.1 сердечника 1.

Клапанные приводные электромагниты эффективны [3] при относительно малых рабочих воздушных зазорах δ. Применительно к приводным электромагнитам реле, контакторов, он находится в диапазоне 2 мм ≤ δ ≤ 12 мм.

Известно также, что при указанном диапазоне δ магнитодвижущую силу срабатывания можно уменьшить за счет применения полюсного наконечника, что позволяет при определенных параметрах наконечника уменьшить установочные размеры, потребляемую мощность. Следовательно, рассматриваемый электромагнит, работающий в длительном и повторно кратковременном режимах, может быть выполнен с меньшей установочной площадью.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому клапанному приводному электромагниту постоянного напряжения, работающему в повторно-кратковременном режиме, является клапанный приводной электромагнит постоянного напряжения (фиг. 2), содержащий [3] ферромагнитные цилиндрический сердечник 1 диаметром dc, Г-образную скобу шириной bск=3dc и толщиной аск=0,25dc, [2, с. 353] круглый полюсный наконечник 3 диаметром dп=2dc [2, с. 353] и толщиной аn=0,2dc, поворотный якорь 4 шириной bяк=bск и толщиной аяк=(0,8÷1)aск, [2 с. 353], сочлененный с механизмом 5, приводимым в движение, а также катушку 6 с намотанной изолированным медным проводом включающей обмоткой 7. Катушка 6 насажена на сердечник 1, который закреплен на Г-образной скобе 2. При этом полюсный наконечник выполняют диаметром в соответствии с выражением

где Рмх - противодействующее срабатыванию электромагнита усилие, развиваемое механизмом 5;

μ0=4π10-7 Г/м - магнитная постоянная вакуума;

Вδ - усредненная величина магнитной индукции в рабочем воздушном зазоре, выбираемая по графической зависимости [2] от значения конструктивного фактора

Причем толщина и высота намотки включающей обмотки 7 соответственно выполнены величиной A0=0,306dc и Н0=(4÷7)dс; [2, с. 351] оси симметрии сердечника 1 и полюсного наконечника 3 совпадают; якорь 4 при срабатывании клапанного приводного электромагнита находится на расстоянии рабочего воздушного зазора S от рабочей торцевой поверхности 3.1 полюсного наконечника 3 вдоль его оси симметрии.

Недостатками электромагнита по фиг. 2 является то, что указанные выше размеры и величины, рекомендуемые для изготовления его рабочих элементов, применимы при заданной условно полезной работе устройства (равна 0,6 кгсм) и лишь при длительном режиме его работы [2, с. 353]. При необходимости получения другого значения условно полезной работы устройства значения размеров рабочих элементов не определены. Это не позволяет выбрать данные размеров при иных условиях функционирования электромагнита.

Это приводит к тому, что магнитодвижущая сила срабатывания не всегда оптимальна, а значит, [3] не всегда минимальна и установочная площадь электромагнита, которая равна

Sу=bск(c+aск+0,5dc+2Δк+A0).

Та же неопределенность возникает при выборе высоты обмотки Нo из широкого диапазона (4÷7)dc.

Таким образом, недостатки такого клапанного приводного электромагнита связаны:

1) с отсутствием гарантий, что выбранные соразмерности обеспечивают минимальную установочную площадь электромагнита в повторно-кратковременном режиме его работы, из-за широкого диапазона изменения соотношения Ho/dc, которая не увязана с такими исходными данными проектирования, как величина рабочего воздушного зазора δ, механическое усилие Рмх, кратность Кmax максимального напряжения источника питания относительно напряжения срабатывания электромагнита, коэффициента nр перегрузки по мощности, коэффициента Кз заполнения обмоточного окна;

2) остается открытым вопрос выбора соотношений других конструктивных параметров, определяющих соразмерности магнитной системы электромагнита, таких как δ/dc, c/dc, dп/dc.

Техническим результатом изобретения является обеспечение минимально достаточной установочной площади клапанного приводного электромагнита постоянного напряжения, работающего в повторно-кратковременном режиме при соответствующих заданных проектных условиях его функционирования, а именно кратности максимального напряжения источника питания относительно напряжения срабатывания электромагнита Кmах в пределах 1,35≤Кmах≤1,75, коэффициенте перегрузки по мощности nр в пределах 1≤nр≤4, преодолеваемом электромагнитом усилии Рмх в пределах от 5 Н до 25 Н; при рабочем воздушном зазоре δ в пределах 2 мм ≤ δ ≤ 12 мм, коэффициента заполнения обмоточного окна Кз в пределах 0,3≤Кз≤0,7.

Указанные выше диапазоны исходных данных проектирования характерны для клапанных приводных электромагнитов реле, контакторов, а также других средств автоматики и управления.

Этот технический результат достигается тем, что в клапанном приводном электромагните постоянного напряжения, содержащем ферромагнитные цилиндрический сердечник диаметром dc, Г-образную скобу шириной bск, на которой установлен сердечник, круглый полюсный наконечник диаметром dп, и толщиной an=0,2dc поворотный якорь шириной bяк=bск=3,14dс, связанный с механизмом, приводимым в движение, а также каркасную катушку с намотанным изолированным медным проводом, включающую обмотку, насаженную на сердечник, причем ось симметрии полюсного наконечника и ось сердечника совпадают и удалены от внутренней, параллельной оси стенки Г-образной скобы на расстояние с, а якорь выполнен с возможностью перемещения при срабатывании электромагнита на расстояние, равное величине рабочего воздушного зазора от рабочей торцевой поверхности полюсного наконечника вдоль его оси симметрии, при величине рабочего воздушного зазора электромагнита в пределах 2 мм ≤ δ ≤ 12 мм, согласно изобретению диаметр сердечника выполнен в соответствии с выражением

где z1=0,3195-2,236; a z2=0,1595Рмх-2,392; где Рмх - заданное проектное усилие противодействия механизма, приводимого в движение, выбранное в пределах 5 Н ≤ Pмх ≤ 25 Н в соответствии с проектом; z3=8Кmах-12,4, где Kmax - заданная проектная кратность максимального напряжения источника питания относительно напряжения срабатывания электромагнита, которое в соответствии с проектом задают в пределах 1,35≤Кmах≤1,75, a z4=1,064nр-2,66, где nр - заданный в пределах 1≤nр≤4 в соответствии с проектом коэффициент перегрузки по мощности; z5=8Кз-4, где Кз - заданный в пределах 0,3≤Кз≤0,7 в соответствии с проектом коэффициент заполнения обмоточного окна,

обмотка электромагнита выполнена высотой, соответствующей выражению

и толщиной в соответствии с выражением

при этом полюсный наконечник выполнен диаметром в соответствии с выражением

dп=dc(1,747+0,025z1-0,030z2-0,024z4),

а ось симметрии полюсного наконечника и ось сердечника совпадают и расположены на расстоянии с от параллельной осям внутренней стенки Г-образной скобы, в соответствии с выражением

с=dc(1,715+0,027z1-0,022z2).

Здесь zi представляет собой безразмерные кодированные значения исходных данных проектирования: z1 - рабочего воздушного зазора; z2 - противодействующего усилия Рмх, создаваемого приводимым в движение электромагнитом механизма; z3 - отношение максимального напряжения, приложенного к обмотке к напряжению срабатывания электромагнита; z4 - коэффициент перегрузки по мощности; z5 - коэффициент заполнения обмоточного окна. Численные значения коэффициентов в кодированных значениях факторов определяются по указанным граничным значениям исходных данных проекта.

Заявляемый клапанный приводной электромагнит изготавливают с учетом предварительно заданных проектных параметров, а именно кратности максимального напряжения источника питания относительно напряжения срабатывания электромагнита Кmах в пределах 1,35≤Кmах≤1,75, коэффициенте перегрузки по мощности nр в пределах 1≤nр≤4, преодолеваемом электромагнитом усилии Рмх в пределах от 5 Н до 25 Н; при рабочем воздушном зазоре δ в пределах 2 мм ≤ δ ≤ 12 мм, коэффициенте заполнения обмоточного окна Кз в пределах 0,3≤Кз≤0,7.

С учетом заданных проектных параметров клапанный приводной электромагнит постоянного напряжения содержит (фиг. 2) ферромагнитный цилиндрический сердечник 1, выполненный диаметром dc в соответствии с выражением:

где δ - проектная величина немагнитного рабочего зазора электромагнита, z1=0,3198-2,236; a z2=0,1595Рмх-2,392; где Рмх - заданное проектное усилие противодействия механизма, приводимого в движение выбранное, как указано выше, в пределах 5 Н ≤ Pмх ≤ 25 Н, Г-образную скобу 2 шириной bск и толщиной аск, с установленным на ней сердечником;

круглый полюсный наконечник 3, выполненный диаметром dп в соответствии с выражением:

dп=dс(1,747+0,025z1-0,030z2-0,024z4),

поворотный якорь 4, связанный с механизмом 5, приводимым в движение, который оказывает противодействие срабатыванию усилием Рмх, а также каркасную катушку 6 с обмоткой 7, намотанной изолированным медным проводом. Катушка 6 насажена на сердечник 1.

Толщина А0 и высота Н0 намотки обмотки 7 соответствуют выражениям

где z1=0,3198-2,236; а z2=0,1595Рмх-2,392; где Рмх - заданное проектное усилие противодействия механизма, приводимого в движение выбранное, как указано выше, в пределах 5 Н ≤ Рмх ≤ 25 Н; z3=8Кmах-12,4, где Кmах - заданная проектная кратность максимального напряжения источника питания относительно напряжения срабатывания электромагнита, a z4=1,064nр-2,66, где nр - коэффициент перегрузки по мощности, z5=8Rз-4, где Кз - заданный в пределах 0,3≤Кз≤0,7 в соответствии с проектом коэффициент заполнения обмоточного окна.

Якорь 4 при срабатывании клапанного приводного электромагнита находится на заданном проектом расстоянии, равном величине рабочего воздушного зазора 8 от рабочей торцевой поверхности 3.1 круглого полюсного наконечника 3 до обращенной к нему поверхности якоря вдоль оси симметрии полюсного наконечника. Причем оси симметрии полюсного наконечника и сердечника совпадают и удалены от внутренней стенки Г-образной скобы, параллельной осям, на расстояние

c=dc(1,715+0,027z1-0,022z2).

Необходимость выполнения клапанного электромагнита с элементами, изготовленными в соответствии с представленными выражениями, подтверждается данными, полученными на основе экспериментальных исследований электромагнитных характеристик.

Использование заявляемого технического решения обеспечивает минимизацию установочной площади клапанного приводного электромагнита постоянного напряжения в повторно-кратковременном режиме его работы, что подтверждается данными табл. 1.

Источники информации

1. Кадыков В.К., Руссова Н.В., Свинцов Г.П. К расчету оптимальных приводных электромагнитов контакторов для низковольтных комплектных устройств / Кадыков В.К., Руссова Н.В., Свинцов Г.П. // Электротехника, 2010: Сборник докладов VII симпозиума. - Московская обл., 2003. - Т. 2. - С. 237-240.

2. Любчик М.А. Силовые электромагниты аппаратов и устройств автоматики постоянного тока (Расчет и элементы проектирования) / М.А. Любчик. - М.: Энергия, 1968. -158 с.

3. Гордон, А.В. Электромагниты постоянного тока / А.В. Гордон, А.Г. Сливинская. - М. - Л.: Госэнергоиздат, 1960. - 447 с.


КЛАПАННЫЙ ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
КЛАПАННЫЙ ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
КЛАПАННЫЙ ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
КЛАПАННЫЙ ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
КЛАПАННЫЙ ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
КЛАПАННЫЙ ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 89 items.
10.05.2015
№216.013.4b20

Способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи

Изобретение относится к электротермии. В способе определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи, в качестве электрического параметра определяют собственный разностно-потенциальный коэффициент ванны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550739
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c45

Композиционный материал на основе меди для электродов контактной сварки оцинкованных сталей

Изобретение может быть использовано при контактной сварке оцинкованных сталей. Композиционный материал содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: титан 0,2-1,1, углерод 0,05-0,20, медь - остальное. Изготовленные из указанного материала электроды для контактной сварки обладают высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551039
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.06.2015
№216.013.5136

Способ определения тиосульфата натрия в растворах

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано в системе контроля за содержанием тиосульфата натрия в растворах. Способ определения тиосульфата натрия в растворах характеризуется введением анализируемой пробы в реакционный сосуд, содержащий соответствующее количество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552311
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.08.2015
№216.013.6e98

Способ нейтрализации и осушки реакционных газов производства хлорметанов

Изобретение относится к способу нейтрализации и осушки реакционных газов в производстве хлорметанов. Способ включает нейтрализацию реакционных газов нейтрализующим раствором, осушку реакционных газов раствором хлористого кальция при температуре ниже минус 15°C. Способ характеризуется тем, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559882
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6e99

Резиновая смесь

Изобретение относится к резиновой смеси и может быть использовано в качестве эластичных резиновых элементов, применяемых в производстве пакерно-якорного оборудования в нефтегазодобывающей отрасли. Резиновая смесь содержит бутадиен-нитрильный каучук и частично гидрированный бутадиен-нитрильный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559883
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.11.2015
№216.013.8b65

Огнестойкая резиновая смесь

Изобретение относится к огнестойкой резиновой смеси и может быть использовано в горнодобывающей и резинотехнической промышленности. Огнестойкая резиновая смесь содержит синтетический каучук изопреновый, синтетический каучук диеновый, поливинилхлорид, серу, сульфенамид Ц, оксид цинка, стеарин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567292
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8bd9

Способ получения многослойных слитков

Изобретение относится к электрометаллургии, в частности к способам получения многослойных стальных слитков импульсно-электрошлаковым переплавом. Осуществляют импульсно-электрошлаковый переплав с изменением частоты импульсов комбинированного расходуемого электрода, выполненного с участками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567408
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8d29

Клапанный приводной электромагнит постоянного напряжения

Изобретение относится к электромагнитным приводам постоянного напряжения. Техническим результатом изобретения является уменьшение потребляемой мощности. Клапанный приводной электромагнит содержит Г-образную скобу, на которой установлен ферромагнитный цилиндрический сердечник с обмоткой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567744
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.01.2016
№216.013.9f04

Способ получения тетраоксиалкилзамещенных мочевин

Изобретение относится к способу получения тетраоксиалкилзамещенных мочевин общей формулы (I), где R - -(СН)-; -(СН)-. Способ включает прибавление диизоцианата к охлажденному раствору диэтаноламина в хлороформе в мольном соотношении компонентов 1:2, выдержку полученной смеси, фильтрование и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572345
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a077

Способ моделирования экспериментального амилоидоза у животных

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной биологии, и может быть использовано для моделирования экспериментального амилоидоза у животных. Для этого проводят введение молодой мыши через день подкожно в течение 30 дней эксперимента белкового препарата, содержащего нативный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572721
Дата охранного документа: 20.01.2016
Showing 31-40 of 99 items.
27.03.2015
№216.013.367d

Способ моделирования атеросклероза

Изобретение относится к экспериментальной медицине, патофизиологии и может быть использовано при изучении атеросклеротического процесса. Для этого проводят моделирование атеросклероза путем кормления исследуемых животных атерогенным рационом. В качестве атерогенного рациона в течение 12 месяцев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545433
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.04.2015
№216.013.3f58

Способ лечения кариеса

Изобретение относится к медицине, а именно - к терапевтической стоматологии. Способ включает измерение электрического потенциала, проведение механической обработки твердых тканей зуба, пораженного кариесом, и лечебное воздействие на зуб. При этом измерение электрического потенциала проводят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547704
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3f6f

Способ получения n-(4-фениламинофенил)малеинимида

Изобретение относится к получению N-(4-фениламинофенил)малеинимида, который может быть использован как химический модификатор многоцелевого назначения для резиновых смесей, а также в производстве термоустойчивых полимеров. Способ включает взаимодействие малеинового ангидрида с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547727
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.47ea

Устройство ультразвуковой очистки отложений в теплообменных аппаратах

Изобретение относится к ультразвуковой технике и теплоэнергетике и может быть использовано для очистки теплообменных аппаратов различного назначения от отложений. Установка содержит источник вторичного электропитания, подключенный через инвертор ко входам магнитостриктора, одни его выходы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549917
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4849

Способ удаления татуировок

Изобретение относится к медицине, а именно к лазерной хирургии, и может быть использовано для удаления татуировок. Осуществляют забор образцов биопсийной ткани кожи с частицами имплантированного татуажного пигмента. По образцам определяют глубину расположения татуажного пигмента. Устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550012
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4b20

Способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи

Изобретение относится к электротермии. В способе определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи, в качестве электрического параметра определяют собственный разностно-потенциальный коэффициент ванны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550739
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c45

Композиционный материал на основе меди для электродов контактной сварки оцинкованных сталей

Изобретение может быть использовано при контактной сварке оцинкованных сталей. Композиционный материал содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: титан 0,2-1,1, углерод 0,05-0,20, медь - остальное. Изготовленные из указанного материала электроды для контактной сварки обладают высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551039
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.06.2015
№216.013.5136

Способ определения тиосульфата натрия в растворах

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано в системе контроля за содержанием тиосульфата натрия в растворах. Способ определения тиосульфата натрия в растворах характеризуется введением анализируемой пробы в реакционный сосуд, содержащий соответствующее количество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552311
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.08.2015
№216.013.6e98

Способ нейтрализации и осушки реакционных газов производства хлорметанов

Изобретение относится к способу нейтрализации и осушки реакционных газов в производстве хлорметанов. Способ включает нейтрализацию реакционных газов нейтрализующим раствором, осушку реакционных газов раствором хлористого кальция при температуре ниже минус 15°C. Способ характеризуется тем, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559882
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6e99

Резиновая смесь

Изобретение относится к резиновой смеси и может быть использовано в качестве эластичных резиновых элементов, применяемых в производстве пакерно-якорного оборудования в нефтегазодобывающей отрасли. Резиновая смесь содержит бутадиен-нитрильный каучук и частично гидрированный бутадиен-нитрильный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559883
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД