ДВОКОНТУРНИЙ РЕЗОНАНСНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ
Авторами запропоновано та обґрунтовано функціональність магнітно-імпульсної установки, що складається з двох блоків, перший з яких є резонансним двоконтурним зарядним пристроєм ємнісного накопичувача енергії, а другий – розрядним контуром з індуктором-інструментом для виконання тієї чи іншої виробни...
Main Authors: | , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
NAS of Ukraine, Institute of elecrodynamics
2022-05-01
|
Series: | Технічна електродинаміка |
Subjects: | |
Online Access: | https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/370 |
_version_ | 1818549965571489792 |
---|---|
author | Ю.В. Батигін С.О. Шиндерук Е.О. Чаплигін Д.В. Фендриков |
author_facet | Ю.В. Батигін С.О. Шиндерук Е.О. Чаплигін Д.В. Фендриков |
author_sort | Ю.В. Батигін |
collection | DOAJ |
description | Авторами запропоновано та обґрунтовано функціональність магнітно-імпульсної установки, що складається з двох блоків, перший з яких є резонансним двоконтурним зарядним пристроєм ємнісного накопичувача енергії, а другий – розрядним контуром з індуктором-інструментом для виконання тієї чи іншої виробничої операції. Показано, що напруга змінюється в часі за експоненціально зростаючим гармонічним законом. Встановлено, що амплітуду напруги на конденсаторі можна регулювати, змінюючи характеристики трансформатора зв’язку між ланцюгами та характеристики схеми блоку перетворення реактивної потужності. Чисельні оцінки характеристик процесу зарядки показали високу ефективність формування напруги на ємнісному накопичувачі за рахунок резонансних явищ (коефіцієнт трансформації дорівнює добротності ланцюга ~ 20), що не порівняти з відомими традиційними показниками індукційних методів. По фазі – довжина в часі до максимального заряду в прийнятому ланцюзі активного підсилювача електричної потужності задається нерівністю – тобто через ~ 30 періодів зарядного струму збуджена напруга досягає максимуму (~ у 20 разів вище напруги джерела), що буде відповідати завершенню перехідного процесу та встановленню стійкого режиму роботи. Приклад розрахунку характеристик елементарної резонансної бази ілюструє ефективні можливості магнітно-імпульсної установки, що складається з резонансного зарядного пристрою ємнісного накопичувача енергії та навантаження у вигляді індуктора-інструменту для плоскої штампування металевих виробів. Встановлено, що квадрат відношення робочих частот в блоці навантаження та блоці підсилення реактивної потужності кількісно визначає принципову можливість резонансного посилення активної електричної енергії гармонічного сигналу. Бібл.12, рис. 5. |
first_indexed | 2024-12-12T08:40:09Z |
format | Article |
id | doaj.art-dd449a7f4c6f4354b6243860eb66024a |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 1607-7970 2218-1903 |
language | English |
last_indexed | 2024-12-12T08:40:09Z |
publishDate | 2022-05-01 |
publisher | NAS of Ukraine, Institute of elecrodynamics |
record_format | Article |
series | Технічна електродинаміка |
spelling | doaj.art-dd449a7f4c6f4354b6243860eb66024a2022-12-22T00:30:49ZengNAS of Ukraine, Institute of elecrodynamicsТехнічна електродинаміка1607-79702218-19032022-05-01302902910.15407/techned2022.03.029370ДВОКОНТУРНИЙ РЕЗОНАНСНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВЮ.В. Батигін0https://orcid.org/0000-0002-1278-5621С.О. Шиндерук1https://orcid.org/0000-0002-6354-4174Е.О. Чаплигін2https://orcid.org/0000-0003-1448-6091Д.В. Фендриков3https://orcid.org/0000-0002-9702-6412Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, УкраїнаХарківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25. Харків, Україна, 61002Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25. Харків, Україна, 61002Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25. Харків, Україна, 61002Авторами запропоновано та обґрунтовано функціональність магнітно-імпульсної установки, що складається з двох блоків, перший з яких є резонансним двоконтурним зарядним пристроєм ємнісного накопичувача енергії, а другий – розрядним контуром з індуктором-інструментом для виконання тієї чи іншої виробничої операції. Показано, що напруга змінюється в часі за експоненціально зростаючим гармонічним законом. Встановлено, що амплітуду напруги на конденсаторі можна регулювати, змінюючи характеристики трансформатора зв’язку між ланцюгами та характеристики схеми блоку перетворення реактивної потужності. Чисельні оцінки характеристик процесу зарядки показали високу ефективність формування напруги на ємнісному накопичувачі за рахунок резонансних явищ (коефіцієнт трансформації дорівнює добротності ланцюга ~ 20), що не порівняти з відомими традиційними показниками індукційних методів. По фазі – довжина в часі до максимального заряду в прийнятому ланцюзі активного підсилювача електричної потужності задається нерівністю – тобто через ~ 30 періодів зарядного струму збуджена напруга досягає максимуму (~ у 20 разів вище напруги джерела), що буде відповідати завершенню перехідного процесу та встановленню стійкого режиму роботи. Приклад розрахунку характеристик елементарної резонансної бази ілюструє ефективні можливості магнітно-імпульсної установки, що складається з резонансного зарядного пристрою ємнісного накопичувача енергії та навантаження у вигляді індуктора-інструменту для плоскої штампування металевих виробів. Встановлено, що квадрат відношення робочих частот в блоці навантаження та блоці підсилення реактивної потужності кількісно визначає принципову можливість резонансного посилення активної електричної енергії гармонічного сигналу. Бібл.12, рис. 5.https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/370магнітно-імпульсне штампуванняпослідовні схемирезонанс напругиактивне посилення електричної потужностіємнісний накопичувач енергіїрозрядний контуріндуктор-інструментгармонічний законштампування металевих виробівгармонічний сигнал |
spellingShingle | Ю.В. Батигін С.О. Шиндерук Е.О. Чаплигін Д.В. Фендриков ДВОКОНТУРНИЙ РЕЗОНАНСНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ Технічна електродинаміка магнітно-імпульсне штампування послідовні схеми резонанс напруги активне посилення електричної потужності ємнісний накопичувач енергії розрядний контур індуктор-інструмент гармонічний закон штампування металевих виробів гармонічний сигнал |
title | ДВОКОНТУРНИЙ РЕЗОНАНСНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ |
title_full | ДВОКОНТУРНИЙ РЕЗОНАНСНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ |
title_fullStr | ДВОКОНТУРНИЙ РЕЗОНАНСНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ |
title_full_unstemmed | ДВОКОНТУРНИЙ РЕЗОНАНСНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ |
title_short | ДВОКОНТУРНИЙ РЕЗОНАНСНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ |
title_sort | двоконтурний резонансний підсилювач потужності для магнітно імпульсної обробки металів |
topic | магнітно-імпульсне штампування послідовні схеми резонанс напруги активне посилення електричної потужності ємнісний накопичувач енергії розрядний контур індуктор-інструмент гармонічний закон штампування металевих виробів гармонічний сигнал |
url | https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/370 |
work_keys_str_mv | AT ûvbatigín dvokonturnijrezonansnijpídsilûvačpotužnostídlâmagnítnoímpulʹsnoíobrobkimetalív AT sošinderuk dvokonturnijrezonansnijpídsilûvačpotužnostídlâmagnítnoímpulʹsnoíobrobkimetalív AT eočapligín dvokonturnijrezonansnijpídsilûvačpotužnostídlâmagnítnoímpulʹsnoíobrobkimetalív AT dvfendrikov dvokonturnijrezonansnijpídsilûvačpotužnostídlâmagnítnoímpulʹsnoíobrobkimetalív |