模块三 变压器的原理及应用.ppt
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1、退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础 模块三模块三 变压器的原理及应用变压器的原理及应用v课题课题3.1磁路及铁芯线圈的认识磁路及铁芯线圈的认识v课题课题3.2 变压器的工作原理及应用变压器的工作原理及应用退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础课题3.1磁路及铁芯线圈的认识v知识与技能要点知识与技能要点v磁场的基本物理量;磁场的基本物理量;v铁磁物质的磁化;铁磁物质的磁化;v磁路的基本定律;磁路的基本定律;v交流铁芯线圈电与磁的关系及损耗交流铁芯线圈电与磁的关系及损耗。退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础1.1.磁场的基本物理量磁场的基本物理量(1)磁感应强度
2、磁感应强度磁感应强度磁感应强度磁感应强度磁感应强度B B:表示磁场内某点磁场强弱和方向的物理量。表示磁场内某点磁场强弱和方向的物理量。表示磁场内某点磁场强弱和方向的物理量。表示磁场内某点磁场强弱和方向的物理量。磁感应强度磁感应强度磁感应强度磁感应强度B B的大小的大小的大小的大小:磁感应强度磁感应强度磁感应强度磁感应强度B B的方向的方向的方向的方向:与电流的方向之间符合右手螺旋定则。与电流的方向之间符合右手螺旋定则。与电流的方向之间符合右手螺旋定则。与电流的方向之间符合右手螺旋定则。磁感应强度磁感应强度磁感应强度磁感应强度B B的单位的单位的单位的单位:特斯拉特斯拉特斯拉特斯拉(T T),1
3、 1 1 1T=1Wb/mT=1Wb/m2 2 均匀磁场均匀磁场均匀磁场均匀磁场:各点磁感应强度大小相等,方向相同的各点磁感应强度大小相等,方向相同的各点磁感应强度大小相等,方向相同的各点磁感应强度大小相等,方向相同的 磁场,也称磁场,也称磁场,也称磁场,也称匀强磁场匀强磁场匀强磁场匀强磁场。退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础(2)磁通磁通磁通磁通磁通磁通 :穿过垂直于穿过垂直于穿过垂直于穿过垂直于B B方向的面积方向的面积方向的面积方向的面积S S中的磁力线总数。中的磁力线总数。中的磁力线总数。中的磁力线总数。说明说明说明说明:如果不是均匀如果不是均匀如果不是均匀如果不是均匀磁
4、场,则取磁场,则取磁场,则取磁场,则取B B的平均值。的平均值。的平均值。的平均值。在在在在均匀磁场中均匀磁场中均匀磁场中均匀磁场中 =B S =B S 或或或或 B=B=/S S 磁感应强度磁感应强度磁感应强度磁感应强度B B在数值上可以看成为与磁场方向垂直在数值上可以看成为与磁场方向垂直在数值上可以看成为与磁场方向垂直在数值上可以看成为与磁场方向垂直的单位面积所通过的磁通的单位面积所通过的磁通的单位面积所通过的磁通的单位面积所通过的磁通,故又称故又称故又称故又称磁通密度磁通密度磁通密度磁通密度。磁通磁通磁通磁通 的单位的单位的单位的单位:韦韦韦韦 伯伯伯伯(WbWb)1Wb=1V 1Wb=
5、1Vs s退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础真空的磁导率为常数,用真空的磁导率为常数,用真空的磁导率为常数,用真空的磁导率为常数,用 0 0表示,有:表示,有:表示,有:表示,有:(3)磁导率磁导率磁导率磁导率磁导率磁导率 :表示磁场媒质磁性的物理量,衡量物质表示磁场媒质磁性的物理量,衡量物质表示磁场媒质磁性的物理量,衡量物质表示磁场媒质磁性的物理量,衡量物质 的导磁能力的导磁能力的导磁能力的导磁能力。相对磁导率相对磁导率相对磁导率相对磁导率 r r:任一种物质的磁导率任一种物质的磁导率任一种物质的磁导率任一种物质的磁导率 和真空的磁导率和真空的磁导率和真空的磁导率和真空的磁导率
6、 0 0的比值的比值的比值的比值。磁导率磁导率磁导率磁导率 的单位:的单位:的单位:的单位:亨亨亨亨/米(米(米(米(H/mH/m)退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础 根据相对磁导率根据相对磁导率r r值的不同,自然界的物质大致可分为值的不同,自然界的物质大致可分为两大类:两大类:非磁性物质非磁性物质 如空气、塑料、铜、铝、橡胶等。这些物质的导磁能力很差,磁如空气、塑料、铜、铝、橡胶等。这些物质的导磁能力很差,磁导率均与真空的磁导率非常接近,它们的相对磁导率均导率均与真空的磁导率非常接近,它们的相对磁导率均约等于约等于1 1。非磁。非磁性物质的磁导率可认为是性物质的磁导率可认为是
7、常量常量。如铁、镍、钴、钢及其合金等。这些物质的导磁能力非常强,其如铁、镍、钴、钢及其合金等。这些物质的导磁能力非常强,其磁导率一般为真空的几百、几千乃至几万、几十万倍。如铸铁,其相磁导率一般为真空的几百、几千乃至几万、几十万倍。如铸铁,其相对磁导率对磁导率r r200200400400;铸钢的相对磁导率;铸钢的相对磁导率r r50050022002200;硅钢的;硅钢的r r700010000700010000;坡莫合金的;坡莫合金的r r2000020000020000200000。显然,铁磁物质的。显然,铁磁物质的磁导率磁导率不是常量不是常量,而是一个范围,即随外部条件变化。铁磁性物质的
8、,而是一个范围,即随外部条件变化。铁磁性物质的相对磁导率相对磁导率大大于大大于1 1。铁磁性物质铁磁性物质退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础(4 4)磁场强度)磁场强度)磁场强度)磁场强度磁场强度磁场强度磁场强度磁场强度HH :介质中某点的磁感应强度介质中某点的磁感应强度介质中某点的磁感应强度介质中某点的磁感应强度 B B 与介质与介质与介质与介质 磁导率磁导率磁导率磁导率 之比。之比。之比。之比。磁场强度磁场强度磁场强度磁场强度HH的单位的单位的单位的单位 :安培安培安培安培/米(米(米(米(A/mA/m)退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础 任意选定一个闭合回线的
9、围绕方向,凡是电流方向与闭合回任意选定一个闭合回线的围绕方向,凡是电流方向与闭合回任意选定一个闭合回线的围绕方向,凡是电流方向与闭合回任意选定一个闭合回线的围绕方向,凡是电流方向与闭合回线围绕方向之间符合右螺旋定则的电流作为正、反之为负。线围绕方向之间符合右螺旋定则的电流作为正、反之为负。线围绕方向之间符合右螺旋定则的电流作为正、反之为负。线围绕方向之间符合右螺旋定则的电流作为正、反之为负。式中:式中:式中:式中:是磁场强度矢量沿任意闭合是磁场强度矢量沿任意闭合是磁场强度矢量沿任意闭合是磁场强度矢量沿任意闭合 线线线线(常取磁通作为闭合回线常取磁通作为闭合回线常取磁通作为闭合回线常取磁通作为闭
10、合回线)的线积分;的线积分;的线积分;的线积分;I I I I 是穿过闭合回线所围面积的电流的代数和。是穿过闭合回线所围面积的电流的代数和。是穿过闭合回线所围面积的电流的代数和。是穿过闭合回线所围面积的电流的代数和。安培环路定律安培环路定律安培环路定律安培环路定律电流正负的规定电流正负的规定电流正负的规定电流正负的规定:(1 1)安培环路定律(全电流定律)安培环路定律(全电流定律)安培环路定律(全电流定律)安培环路定律(全电流定律)I I1 1HHI I2 2安培环路定律将安培环路定律将安培环路定律将安培环路定律将电流与磁场强度联系起来。电流与磁场强度联系起来。电流与磁场强度联系起来。电流与磁
11、场强度联系起来。在在在在均匀磁场中均匀磁场中均匀磁场中均匀磁场中 Hl=IN Hl=IN 2.磁路的基本定律磁路的基本定律退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础 例例例例:环形线圈如图,其中媒质是均匀的,环形线圈如图,其中媒质是均匀的,环形线圈如图,其中媒质是均匀的,环形线圈如图,其中媒质是均匀的,试计算试计算试计算试计算 线线线线 圈内部各点的磁场强度。圈内部各点的磁场强度。圈内部各点的磁场强度。圈内部各点的磁场强度。解解解解:取磁通作为闭合回线,以取磁通作为闭合回线,以取磁通作为闭合回线,以取磁通作为闭合回线,以 其其其其方向作为回线的围绕方向,则有:方向作为回线的围绕方向,则有
12、:方向作为回线的围绕方向,则有:方向作为回线的围绕方向,则有:S Sx x HHx xI IN N匝匝匝匝退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础线圈匝数与电流的乘积线圈匝数与电流的乘积线圈匝数与电流的乘积线圈匝数与电流的乘积NINI ,称为称为称为称为磁通势磁通势磁通势磁通势,用字母,用字母,用字母,用字母 F F 表示,则有表示,则有表示,则有表示,则有 F=NIF=NI 磁通由磁通势产生,磁通势的单位是安磁通由磁通势产生,磁通势的单位是安磁通由磁通势产生,磁通势的单位是安磁通由磁通势产生,磁通势的单位是安 培培培培。式中:式中:式中:式中:N N 线圈匝数;线圈匝数;线圈匝数;线
13、圈匝数;l lx x=2 2 x x是是是是半径为半径为半径为半径为x x的圆周长;的圆周长;的圆周长;的圆周长;HHx x 半径半径半径半径x x处的磁场强度;处的磁场强度;处的磁场强度;处的磁场强度;NI NI 为线圈匝数与电流的乘积。为线圈匝数与电流的乘积。为线圈匝数与电流的乘积。为线圈匝数与电流的乘积。故得:故得:故得:故得:S Sx x HHx xI IN N匝匝匝匝退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础因因因因半径为半径为半径为半径为x x处各点的磁场强度为处各点的磁场强度为处各点的磁场强度为处各点的磁场强度为故相应点磁感应强度为故相应点磁感应强度为故相应点磁感应强度为故
14、相应点磁感应强度为S Sx x HHx xI IN N匝匝匝匝 由例可见由例可见由例可见由例可见,磁场内某点的磁场强度磁场内某点的磁场强度磁场内某点的磁场强度磁场内某点的磁场强度 H H 只与电流大只与电流大只与电流大只与电流大小、线圈匝数、以及该点的几何位置有关,与磁场小、线圈匝数、以及该点的几何位置有关,与磁场小、线圈匝数、以及该点的几何位置有关,与磁场小、线圈匝数、以及该点的几何位置有关,与磁场媒质的磁性媒质的磁性媒质的磁性媒质的磁性()无关;无关;无关;无关;而磁感应强度而磁感应强度而磁感应强度而磁感应强度 B B 与磁场媒质与磁场媒质与磁场媒质与磁场媒质的磁性有关。的磁性有关。的磁性
15、有关。的磁性有关。退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础(2)磁路的欧姆定律)磁路的欧姆定律磁路的概念磁路的概念 在电机、变压器及各种铁磁元件中常用磁性材料做在电机、变压器及各种铁磁元件中常用磁性材料做在电机、变压器及各种铁磁元件中常用磁性材料做在电机、变压器及各种铁磁元件中常用磁性材料做成一定形状的铁心。铁心的磁导率比周围空气或其它成一定形状的铁心。铁心的磁导率比周围空气或其它成一定形状的铁心。铁心的磁导率比周围空气或其它成一定形状的铁心。铁心的磁导率比周围空气或其它物质的磁导率高的多,物质的磁导率高的多,物质的磁导率高的多,物质的磁导率高的多,磁通的绝大部分经过铁心形成磁通的绝大
16、部分经过铁心形成磁通的绝大部分经过铁心形成磁通的绝大部分经过铁心形成闭合通路,磁通的闭合路径称为磁路。闭合通路,磁通的闭合路径称为磁路。闭合通路,磁通的闭合路径称为磁路。闭合通路,磁通的闭合路径称为磁路。+NIfNSS直流电机的磁路直流电机的磁路直流电机的磁路直流电机的磁路交流接触器的磁路交流接触器的磁路交流接触器的磁路交流接触器的磁路退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础 磁路的欧姆定律磁路的欧姆定律磁路的欧姆定律是分析磁路的基本定律磁路的欧姆定律是分析磁路的基本定律磁路的欧姆定律是分析磁路的基本定律磁路的欧姆定律是分析磁路的基本定律 环形线圈如图,其中媒质是均环形线圈如图,其中媒
17、质是均环形线圈如图,其中媒质是均环形线圈如图,其中媒质是均 匀的,磁导率匀的,磁导率匀的,磁导率匀的,磁导率为为为为 ,试计算线圈内部试计算线圈内部试计算线圈内部试计算线圈内部 的磁通的磁通的磁通的磁通 。解:解:解:解:根据安培环路定律,有根据安培环路定律,有根据安培环路定律,有根据安培环路定律,有设磁路的平均长度为设磁路的平均长度为设磁路的平均长度为设磁路的平均长度为 l l,则有则有则有则有 引例引例引例引例S Sx x HHx xI IN N匝匝匝匝退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础式中:式中:式中:式中:F=NIF=NI 为磁通势,由其产生磁通;为磁通势,由其产生磁通;
18、为磁通势,由其产生磁通;为磁通势,由其产生磁通;R Rmm 称为磁阻,表示磁路对磁通的阻碍作用;称为磁阻,表示磁路对磁通的阻碍作用;称为磁阻,表示磁路对磁通的阻碍作用;称为磁阻,表示磁路对磁通的阻碍作用;l l 为磁路的平均长度;为磁路的平均长度;为磁路的平均长度;为磁路的平均长度;S S 为磁路的截面积。为磁路的截面积。为磁路的截面积。为磁路的截面积。磁路的欧姆定律磁路的欧姆定律磁路的欧姆定律磁路的欧姆定律 若某磁路的磁通为若某磁路的磁通为若某磁路的磁通为若某磁路的磁通为 ,磁通势为磁通势为磁通势为磁通势为F F ,磁阻为磁阻为磁阻为磁阻为R Rmm,则,则,则,则即有:即有:即有:即有:此
19、即此即此即此即磁路的欧姆定律。磁路的欧姆定律。磁路的欧姆定律。磁路的欧姆定律。退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础3.铁磁物质的磁化性能铁磁物质的磁化性能(1)(1)非磁性物质非磁性物质非磁性物质非磁性物质 非磁性物质分子电流的磁场方向杂乱无章,几乎非磁性物质分子电流的磁场方向杂乱无章,几乎非磁性物质分子电流的磁场方向杂乱无章,几乎非磁性物质分子电流的磁场方向杂乱无章,几乎不受外磁场的影响而互相抵消,不具有磁化特性。不受外磁场的影响而互相抵消,不具有磁化特性。不受外磁场的影响而互相抵消,不具有磁化特性。不受外磁场的影响而互相抵消,不具有磁化特性。非磁性材料的磁导率都是常数,有:非磁
20、性材料的磁导率都是常数,有:非磁性材料的磁导率都是常数,有:非磁性材料的磁导率都是常数,有:所以磁通所以磁通所以磁通所以磁通 与产生此磁通的电流与产生此磁通的电流与产生此磁通的电流与产生此磁通的电流 I I 成正比,呈成正比,呈成正比,呈成正比,呈线性关系。线性关系。线性关系。线性关系。当磁场媒质是非磁性材料时,有:当磁场媒质是非磁性材料时,有:当磁场媒质是非磁性材料时,有:当磁场媒质是非磁性材料时,有:即即即即 B B与与与与 H H 成正比,呈线性关系。成正比,呈线性关系。成正比,呈线性关系。成正比,呈线性关系。由于由于由于由于O OHHB B 0 0 r r 1 1B B=0 0 H H
21、()(I I)退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础(2)(2)磁性物质磁性物质磁性物质磁性物质 磁性物质内部形成许多小区域,其分子间存在的一磁性物质内部形成许多小区域,其分子间存在的一磁性物质内部形成许多小区域,其分子间存在的一磁性物质内部形成许多小区域,其分子间存在的一种特殊的作用力使每一区域内的分子磁场排列整齐,种特殊的作用力使每一区域内的分子磁场排列整齐,种特殊的作用力使每一区域内的分子磁场排列整齐,种特殊的作用力使每一区域内的分子磁场排列整齐,显示磁性,称这些小区域为磁畴。显示磁性,称这些小区域为磁畴。显示磁性,称这些小区域为磁畴。显示磁性,称这些小区域为磁畴。在外磁场作用
22、下,磁畴方向发生变化,使之与外在外磁场作用下,磁畴方向发生变化,使之与外在外磁场作用下,磁畴方向发生变化,使之与外在外磁场作用下,磁畴方向发生变化,使之与外磁场方向趋于一致,物质整体显示出磁性来,称为磁场方向趋于一致,物质整体显示出磁性来,称为磁场方向趋于一致,物质整体显示出磁性来,称为磁场方向趋于一致,物质整体显示出磁性来,称为磁化。即磁化。即磁化。即磁化。即磁性物质能被磁化。磁性物质能被磁化。磁性物质能被磁化。磁性物质能被磁化。磁磁磁磁畴畴畴畴外外外外磁磁磁磁场场场场 在没有外磁场作用的普通磁性物质中,各个磁畴排在没有外磁场作用的普通磁性物质中,各个磁畴排在没有外磁场作用的普通磁性物质中,
23、各个磁畴排在没有外磁场作用的普通磁性物质中,各个磁畴排列杂乱无章,磁场互相抵消,整体对外不显磁性。列杂乱无章,磁场互相抵消,整体对外不显磁性。列杂乱无章,磁场互相抵消,整体对外不显磁性。列杂乱无章,磁场互相抵消,整体对外不显磁性。磁磁磁磁畴畴畴畴退出退出实用电工电子技术基础实用电工电子技术基础(3)磁性材料的磁性能磁性材料的磁性能 高导磁性高导磁性 磁性材料的磁导率通常都很高,即磁性材料的磁导率通常都很高,即磁性材料的磁导率通常都很高,即磁性材料的磁导率通常都很高,即 r r 1 1(如坡如坡如坡如坡莫合金,其莫合金,其莫合金,其莫合金,其 r r 可达可达可达可达 2 2 10105 5)。
24、磁性材料磁性材料磁性材料磁性材料能被强烈的磁化,能被强烈的磁化,能被强烈的磁化,能被强烈的磁化,具有很高的导磁性具有很高的导磁性具有很高的导磁性具有很高的导磁性能。能。能。能。磁性材料主要指铁、镍、钴及其合金等。磁性材料主要指铁、镍、钴及其合金等。磁性材料主要指铁、镍、钴及其合金等。磁性材料主要指铁、镍、钴及其合金等。磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线
25、圈中都中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。放有铁心。放有铁心。放有铁心。磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。在这种放有铁心。在这种放有铁心。在这种放有铁心。在这种具有铁心的线圈中通入不太大具有铁心的线圈中通入不太大具有铁心的线圈中通入不太大具有铁心的线圈中通入不太大的励磁电流,便可
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