电工技术教案,项目六.docx
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1、电工技术教案,项目六 教学目标 学问目标:了解磁路的概念,驾驭电磁感应现象的特点,了解自感与互感现象;了解单相变压器的工作原理,驾驭变压器的相关计算;了解特别变压器的特点,了解驾驭小型变压器参数测试及故障检修的方法。实力目标:驾驭判别变压器同名端的方法;驾驭小型变压器参数测试及故障检修的方法。素养目标:沟通、协作实力;视察、信息收集实力;分析总结实力。良好的职业道德和严谨的工作作风 教学重点 小型变压器故障检修的方法 教学难点 小型变压器参数测试 教学手段 理实一体 实物讲解 小组探讨、协作 教学学时 8 教学内容与教学过程设计 注释 项目六 六变压器的运用与维护 任务一 用万用表判别变压器的
2、同名端 任务目标 了解电磁感应现象,了解单相变压器的工作原理,驾驭变压器的相关计算,驾驭判别变压器同名端的方法。 学问链接 一、磁与磁场(一)磁的基本学问 1.磁体与磁极 磁体两端磁性最强的区域称为磁极。试验证明,任何磁体都具有两个磁极,而且无论怎样把磁体分割,它总是保持两个磁极。2.磁场与磁力线 磁体四周存在磁力作用的空间,称为磁场。磁力线具有以下几个特征。(1)磁力线是互不交叉的闭合曲线。在磁体外部由 N 极指向 S 极,在磁体内部由 S 极指向N 极,如图 6-3(b)所示。(2)磁力线的疏密程度反映了磁场的强弱。磁力线越密表示磁场越强,越疏表示磁场越弱。(3)磁力线上随意一点的切线方向
3、,就是该点的磁场方向。图 6-3 磁力线示意图 3.电流产生的磁场 1)通电直导线四周的磁场 通电直导线四周磁场的磁力线是一些以导线上各点为圆心的同心圆,这些同心圆都在与利用磁铁,讲解磁的基本学问。 导线垂直的平面上。2)通电螺线管的磁场 通电螺线管表现出来的磁性类似条形磁铁,一端相当于 N 极,另一端相当于 S 极,假如变更电流方向,它的 N 极、S 极随之变更。通电螺线管的磁力线,是一些穿过线圈横截面的闭合曲线,它的方向与电流方向之间的关系也可以用安培定则来判定,用右手握住螺线管,弯曲的四指指向线圈电流方向,则拇指方向就是螺线管内的磁场方向,即大拇指指向通电螺线管的 N 极。(二)磁场的基
4、本物理量 1.磁通 磁通是描述磁场在某一范围内分布状况的物理量。穿过某一截面积 S 的磁力线的总数就是通过该截面积的磁通。磁通的单位是韦伯(Wb),简称韦。2.磁感应强度 B 垂直穿过单位面积的磁力线数就反映此处的磁感应强度 B 的大小,所以磁感应强度 B 又称为磁通密度。在各点磁感应强度大小相等、方向相同的匀称磁场中,磁感应强度 B 也可以用与磁场垂直的单位面积上的磁通来表示,即 B=Φ/S 或Φ=BS3.磁导率μ 磁导率又称为导磁系数,是衡量物质导磁实力的物理量,用来表示磁场中介质导磁性能的强弱,其单位是亨利米(H/m)。依据磁导率的大小,可把物质分为以下三类。(1)
5、顺磁物质,如空气、铝、铬、铂等,其μr 稍大于 1。(2)反磁物质,如氢、铜等,其μr 稍小于 1。顺磁物质与反磁物质一般被称为非磁性材料。(3)铁磁物质,如铁、钴、镍、硅钢、坡莫合金、铁氧体等,其相对磁导率μr 远大于1,可达几百甚至数万以上,且不是一个常数。铁磁物质被广泛应用于电工技术及计算机技术等方面。4.磁场强度 H 在通电线圈中,磁场强度 H 只与电流的大小有关,而与线圈中被磁化的物质,即与物质的磁导率μ无关。但通电线圈中的磁感应强度 B 的大小却与线圈中被磁化的物质的磁导率μ有关。H 的大小由 B 与μ的比值确定,即磁场强度为 H=B/μ
6、二、磁性材料的磁性能(一)铁磁性材料的磁性能 1.高导磁性 2.磁饱和性 3.磁滞性 磁滞形成的缘由是由于铁磁材料中磁分子的惯性和摩擦造成的。在反复磁化过程中,外部能源必需付出肯定能量克服磁滞作用,这部分能量最终转变为铁心的热能损耗,故常称为磁滞损耗。磁滞回线包围的面积越大,磁滞损耗就越大。铁磁材料的性质如下。(1)能被磁体吸引。(2)能被磁化并且有剩磁和磁滞损耗。(3)磁导率不是常数。(4)磁感应强度 B 有一个饱和值。(二)铁磁性材料的种类及用途 不同种类的铁磁材料,磁滞回线的形态不同。纯铁、硅钢、坡莫合金和软磁铁氧体等材料的磁滞回线较狭,剩磁感应强度小,矫顽磁力也小。这一类铁磁材料称为软
7、磁材料,通常用右手定则推断磁力线的方向。 理解磁场基本物理量的含义。 学生总结铁磁材料的性质。 用于做变压器、电机、电器的铁心,如图 6-14(a) 所示。另一类铁磁材料,如钨钢、铝镍钴合金、稀土钴和硬磁铁氧体等,它们的磁滞回线较宽,具有较高的剩磁感应强度 Br 和较大的矫顽磁力 Hc,这类材料称为硬磁材料,常用于制造永久磁铁,如图 6-14(b) 所示。还有一种矩磁性材料,这是一种具有矩形磁滞回线的铁磁性物质,如图 6-14(c)所示。它的特点是当很小的外磁场作用时,就能使它磁化并达到饱和,去掉外磁场时,磁感应强度仍旧保持与饱和时一样。电子计算机中作为存储元件的环形磁心就是运用的这种物质。矩
8、磁性物质主要有锰镁铁氧体和锂锰铁氧体等。 图 6-14 铁磁材料的分类 三、电磁感应(一)电磁感应现象图 6-15 直导体的电磁感应现象图 6-16 线圈的电磁感应现象 当导体作切割磁力线运动或者穿过线圈的磁通发生改变时,在导体或线圈中都会产生感应电动势。若导体或线圈构成闭合回路,则导体或线圈中将有电流流过。上述两种由磁生电现象虽然表现形式不同,但它们的本质是相同的。假如把图 6 15 中的直导体看成是一个单匝线圈,那么导体中的电流也是由于穿过线圈的磁通改变而引起的。把这种由于磁通改变而在导体或线圈中产生感应电动势的现象称为电磁感应。由电磁感应产生的电动势称为感应电动势,由感应电动势产生的电流
9、称为感应电流。(二)电磁感应定律 1.法拉第电磁感应定律 上述试验现象可以总结为:线圈中感应电动势的大小与通过该线圈的磁通改变率成正比。这一规律称为法拉第电磁感应定律。2.楞次定律 感应电流具有这样的方向,即感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的改变。这就是楞次定律。 做试验,学生视察两种由磁产生电的现象。老师讲解法拉第电磁感应定律和楞次定律。 应用楞次定律判定感应电流方向的详细步骤如下。首先,要明确原来磁场的方向;其次,要明确穿过闭合线圈的磁通量是增加还是削减;然后依据楞次定律确定感应电流的磁场方向;最终利用安培定则来确定感应电流的方向。四、自感与互感(一)自感 1.自感现象 当线
10、圈中的电流发生改变时,线圈本身会产生感应电动势,这个电动势总是阻碍线圈中电流的改变。这种线圈由于本身的电流发生改变而产生感应电动势的现象称为自感现象,简称自感。在自感现象中产生的感应电动势,称为自感电动势,通常用 e L 表示。2.自感系数 当一个线圈中通有改变的电流后,使该线圈中每匝线圈具有的磁通称为自感磁通。而整个线圈具有的磁通称为自感磁链,用字母Ψ表示。则Ψ=NΦ。把线圈中通过单位电流所产生的自感磁链称为自感系数,也称电感量,简称电感,用 L 表示,即 L=Ψ/i。式中,Ψ为由自身线圈的电流所产生的自感磁链(Wb);L 为线圈的电感量(H)。3.自
11、感电动势 1)自感电动势的大小 依据电磁感应定律,对于一个 N 匝的线性电感线圈,其感应电动势的大小为 e=N(ΔΦ/Δt)=ΔΨ/Δt 经推导得自感电动势为 e L =L(Δi/Δt)式中,Δi/Δt 为电流对时间的改变率(A/s)。2)自感电动势的方向 自感电动势的方向仍可以依据楞次定律来推断。自感电动势表达式中的负号正是楞次定律的反映,它表明自感电动势的方向总是和原电流改变的趋势(增大或减小)相反。4.自感现象的应用 日光灯的镇流器就是利用线圈自感现象的一个例子。5.电感线圈中
12、的磁场能量 电感线圈和电容器一样都是储能元件。当电流产生磁场时,电能转化为磁场能量,储存在电感线圈内部;而磁场能量又可以通过电磁感应的作用,转化为电能。电感线圈的磁场能量的计算公式,在形式上与电场能量的计算公式相像。实践表明:电感线圈的磁场能量与线圈所通过的电流的二次方及线圈电感的乘积成正比,即 W L =1/2(LI2 ) 式中,WL 为电感线圈的磁场能量(J)。(二)互感 1.互感系数 在两个有互感耦合的线圈中,互感磁链与产生此磁链的电流之比值,称为这两个线圈的互感系数,简称互感,其表达式为 M=Ψ 12 /i 1 =Ψ 21 /i 22.互感电动势 由互感现象产生的感应电
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