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永久磁石の修復。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線技術

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船外機の点火システムに使用されている永久磁石は、時間の経過とともに磁気特性が低下します。 マグネトーは必要なスパークパワーを供給できないため、エンジンの始動が非常に困難になります。 永久磁石を磁化するには、通常、永久磁石の周りに巻線を巻き、そこに強力な電源からの電流パルスを流します(通常は焼けたワイヤージャンパーが使用されます)。

しかし、内燃機関のマグネトはフライホイールの内面に磁石がリベットで固定されているため、分解が困難です。 特別な技術機器がないと、取り付けの精度とフライホイールへの磁石の取り付けの信頼性に関連する問題が発生します。

フライホイールから永久磁石を取り外さずに永久磁石を復元するため、家庭でこの問題を解決できる方法が開発され、実際にテストされました。 これを行うには、次の操作を実行する必要があります。

  1. スキームに従って設置を組み立てます(図1)。 磁場の相対的な変化を測定する。 磁気ダイオードセンサーを作ります[1]。磁気ダイオードがない場合は、学校のコンパスで十分です。
    永久磁石の回収
  2. マグネットのベースからイグニッションコイルを取り外し、鉄心を取り外します。
  3. 直径1000 mmのPEVワイヤを仮フレーム上のコアに0,8回巻き付けます(図1の図のコイルL1)。
  4. ラジエーターやその他の金属物体から離れたテーブルの隅に、矢印がスケールのゼロマークに来るようにコンパスを置きます。
  5. L1 コイルを備えたフライホイールをコンパスから 3040 cm の距離 (テーブルの中央に近い位置) に配置します。
  6. フライホイールを回転させることにより、コンパス針の最大たわみを実現します。
  7. フライホイールとコンパスの間の距離を変更することで、コンパスの針の北端がフライホイールに向かって 4 ~ 6 度ずれることを確認します (図 2)。
  8. コイルL1を磁石に取り付け、その鉄心の端が磁石の磁極片に接続され、磁気回路が閉じられます。
  9. 単巻変圧器 T1 のエンジンを最小出力電圧の位置に設定し、SA1 スイッチをオンにします。
  10. コンデンサ C1 の電​​圧が 1900 ... 2000 V に達する位置まで単巻変圧器のハンドルをスムーズに回します。
  11. SA1 をオフにし、SA2 をオンにすると、コンデンサ C1 がダイオード VD2 ... VD7 とコイル L1 を介して放電され、強力な励磁電流パルスが生成されます。 L1 コイルを取り外し、コンパスの針の新しい位置を決定します。 ゼロマークからの偏差が増加した場合は、ポインターの偏差が最大値に達し、新しい電流パルスによって磁場が増加するまで磁化サイクルを繰り返します。 コンパスの針が反対側にずれた場合は、コイル L1 のリード線を交換して磁化を継続する必要があります。
  12. 作業が完了したら、ユニットを 220 V ネットワークから完全に切断します。 コンデンサ C1 は完全に放電する必要があります。
  13. L1コイルを取り付けから外し、鉄心を標準点火コイルに再配置してマグネトを組み立てます。

詳細と構造。 設置には実験用単巻変圧器 LATR2(T1) が使用されました。 高電圧変圧器 T2 として、ガス灯広告の電力供給に使用される標準 220V / 6kV が使用されます。 動作電圧 1 V のタイプ K7511 のコンデンサ C2000。目盛 1 μA の微小電流計がデバイス P50 として使用され、デバイスの矢印の合計偏差は 5000 V に相当します。タイプ KEV2 の抵抗 R1 は、合計抵抗が 100 MΩ である任意のタイプの直列接続された抵抗のチェーンを置き換えることが可能です。

スイッチ SA2 は高電圧の安全なスイッチングを提供する必要があり、保護カバー付きのナイフ スイッチを使用することができます。 ダンピング ダイオード VD2 ... VD7 は、許容逆電圧が 1000 V を超え、数十アンペアまでのパルス電流に耐えることができる別のタイプのダイオードに交換する必要があります。

ユニットの設置とその作業は、安全規則に従って厳密に実行する必要があります。 高電圧機器の経験がない場合は、1000 V を超える電圧の電気設備の作業許可を持つ専門家に相談する必要があります。

文学

  1. KrotkoD.磁気ダイオード変位センサー.//Radioamator.1999.No.3。 P.38。

著者: D.L.クロシュコ、チェルカースィ

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