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电磁泵绕组模型的磁感应强度验证

发布时间:2017-2-13 8:49:16  浏览:

针对影响电磁泵的内在与外加因素的讨论得知,在设计制造电磁泵时,应该先了解其应用背景,即电磁泵可用电源电流与频率范围。选择初级铁心环绕较密集的方案进行设计制造。根据所需电磁泵机械效率,计算相关绕组电流大小与匝数的关系。

为了验证模拟计算的准确性,图3.10 是基于一定计算基础上制作的电磁泵初级绕组装置,为了减小初级绕组的重量,降低安装难度,初级绕组仅安装了 14 组初级铁心,对电磁泵无次级的情况下的实际模型进行了计算分析。

电磁泵初级绕组装置

我们利用贝尔手持式 5080高斯计对电磁泵初级铁心绕组的相关位置进行测量,高斯计采用霍尔元件做探头,设备的测量误差在±1%左右。图 3.11 中,字母 a 代笔初级铁心贴近顶部磁头的位置,字母 b 是与 a 对应正下方第一个绕组中心的位置,字母 c 是与字母 a 相同初级铁心第二个磁头的中部位置。该电磁泵安装了 14 组初级铁心,本次测量采用跨步取样的方式,取其中或不相邻的 7 个初级铁心个字母所代表位置的交流磁感应强度变化过程中的最大值。在计算时,仅对初级铁心绕组进行建模计算,其测量与计算的对比如表 3.1 所示。

电磁泵绕组模型的磁感应强度验证

表 3.1 所示,实验测量数值代表该点在稳定的变化过程中能达到的最大值,与之对应的模拟数值是在一个电源变化周期内对应位置的磁感应强度最大值。表中 a 点会受到端部效应的影响,其磁感应强度为 0.12T 左右。表中 b 点的位置为初级绕组线圈的中部,其磁感应强度必定低于初级铁心磁头 c。通过对比实验数据与模拟计算结果平均值可知,其相对误差为 4.97%,证明的模拟计算与实体电磁泵测量结果具备较高的一致性。

电磁泵

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