电工电子技术基础精.ppt
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1、电工电子技术基电工电子技术基础础第1页,本讲稿共27页3.1 磁路磁路实际电路中有大量电感元件的线圈中有铁心。实际电路中有大量电感元件的线圈中有铁心。线圈通电后铁心就构成磁路,磁路又影响电路。线圈通电后铁心就构成磁路,磁路又影响电路。因此电工技术不仅有电路问题,同时也有磁路因此电工技术不仅有电路问题,同时也有磁路问题。问题。第2页,本讲稿共27页3.1.1 磁路的基本物理量磁路的基本物理量1磁感应强度磁感应强度B 磁感应强度磁感应强度B是表示磁场内某点磁场强弱及方向是表示磁场内某点磁场强弱及方向的物理量。的物理量。B的大小等于通过垂直于磁场方向单位面的大小等于通过垂直于磁场方向单位面积的磁力线
2、数目,积的磁力线数目,B的方向用右手螺旋定则确定。的方向用右手螺旋定则确定。单位是特斯拉单位是特斯拉(T)。2磁通磁通 均匀磁场中磁通均匀磁场中磁通等于磁感应强度等于磁感应强度B与垂直于磁与垂直于磁场方向的面积场方向的面积S的乘积,单位是韦伯的乘积,单位是韦伯(Wb)。第3页,本讲稿共27页3磁导率磁导率 磁导率磁导率表示物质的导磁性能,单位是亨表示物质的导磁性能,单位是亨/米米(H/m)。真空的磁导率真空的磁导率 非铁磁物质的磁导率与真空极为接近,非铁磁物质的磁导率与真空极为接近,铁磁物质的磁导率远大于真空的磁导率。铁磁物质的磁导率远大于真空的磁导率。相对磁导率相对磁导率 r r:物质磁导率
3、与真空磁导率物质磁导率与真空磁导率的比值。非铁磁物质的比值。非铁磁物质r近似为近似为1,铁磁物质的,铁磁物质的r远大于远大于1。第4页,本讲稿共27页4磁场强度磁场强度H 磁场强度只与产生磁场的电流以及这些磁场强度只与产生磁场的电流以及这些电流分布有关,而与磁介质的磁导率无关,电流分布有关,而与磁介质的磁导率无关,单位是安米(单位是安米(Am)。)。是为了简化计算是为了简化计算而引入的辅助物理量。而引入的辅助物理量。第5页,本讲稿共27页3.1.2 磁场的基本定律磁场的基本定律1安培环路定律安培环路定律 计算电流代数和时,与绕行方向符合右手计算电流代数和时,与绕行方向符合右手螺旋定则的电流取正
4、号,反之取负号。螺旋定则的电流取正号,反之取负号。若闭合回路上各点的磁场强度相等且其方向与若闭合回路上各点的磁场强度相等且其方向与闭合回路的切线方向一致,则:闭合回路的切线方向一致,则:第6页,本讲稿共27页2磁路欧姆定律磁路欧姆定律 称为磁阻,表示磁路对磁称为磁阻,表示磁路对磁通的阻碍作用。通的阻碍作用。因铁磁物质的磁阻因铁磁物质的磁阻Rm不是常数,它会不是常数,它会随励磁电流随励磁电流I的改变而改变,因而通常不能的改变而改变,因而通常不能用磁路的欧姆定律直接计算,但可以用于定用磁路的欧姆定律直接计算,但可以用于定性分析很多磁路问题。性分析很多磁路问题。第7页,本讲稿共27页3电磁感应定律电
5、磁感应定律 第8页,本讲稿共27页3.1.3 铁磁材料的磁性能铁磁材料的磁性能高高导导磁磁性性:磁磁导导率率可可达达102104,由由铁铁磁磁材材料料组组成成的的磁磁路路磁磁阻阻很很小小,在在线线圈圈中中通通入入较较小小的的电电流流即即可可获得较大的磁通。获得较大的磁通。磁磁饱饱和和性性:B不不会会随随H的的增增强强而而无无限限增增强强,H增大到一定值时,增大到一定值时,B不能继续增强。不能继续增强。磁磁滞滞性性:铁铁心心线线圈圈中中通通过过交交变变电电流流时时,H的的大大小小和和方方向向都都会会改改变变,铁铁心心在在交交变变磁磁场场中中反反复复磁磁化化,在在反反复复磁磁化化的的过过程程中中,
6、B的的变变化化总总是是滞滞后后于于H的的变化。变化。第9页,本讲稿共27页铁磁材料的类型:铁磁材料的类型:软磁材料软磁材料软磁材料软磁材料:磁导率高,磁滞特性不明显,矫顽力:磁导率高,磁滞特性不明显,矫顽力和剩磁都小,磁滞回线较窄,磁滞损耗小。和剩磁都小,磁滞回线较窄,磁滞损耗小。硬磁材料硬磁材料:剩磁和矫顽力均较大,磁滞性明显,磁:剩磁和矫顽力均较大,磁滞性明显,磁滞回线较宽。滞回线较宽。矩磁材料矩磁材料:只要受较小的外磁场作用就能磁化到饱:只要受较小的外磁场作用就能磁化到饱和,当外磁场去掉,磁性仍保持,磁滞回线几乎成矩和,当外磁场去掉,磁性仍保持,磁滞回线几乎成矩形。形。磁磁化化曲曲线线磁
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- 电工 电子技术 基础
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