电机的基本原理优秀PPT.ppt
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1、电机的基本原理现在学习的是第1页,共80页1.1.概述概述1.1 电机在国民经济中的重要作用 与其它形式的能量相比,电能具有大量生产、来源广泛、集中管理、便于输送、使用方便等优点。电机是一种与电能密切相关的能量转换装置,可以实现电能和机械能、电能和电能之间的转换自然界里的能量,可以通过特定装置转换为机械能并驱动发电机运动,产生电能-发电机发电机。为降低传输过程中的电能损失,通常采用高压输电,用变压器将发电机产生的电压升高,经过高压电力网传输到用户侧,再用变压器将高电压降低到适于用户使用的电压等级-变压器变压器。在用户侧,利用电能驱动电动机工作,带动生产机械,实现电能向机械能的转换-电动机电动机
2、。现在学习的是第2页,共80页1.2 电机的基本构成和分类 电机是基于电磁感应定律实现能量转换的装置。要实现能量转换,必须有一个磁场,磁场与两个或两个以上的电路耦合。电机中的能量转换,就是通过有关电路中磁链的变化来实现的。最常见的电机是旋转电机,它产生旋转运动,有一静止部分静止部分(称为定子)一旋转部分旋转部分(称为转子)二者之间有一空气隙空气隙。现在学习的是第3页,共80页现在学习的是第4页,共80页电机的种类多种多样,一般有以下几种分类方式:按照能量转换方式分 电动机电动机将电能转换为机械能 发电机发电机将机械能转换为电能 电能转换装置电能转换装置将一种形式的电能转换为另一种形式的电能,包
3、括变压器变压器(输入和输出的电压不同)、变频机变频机(输入和输出的频率不同)、变流机变流机(输入和输入的波形不同,将直流变为交流)和移相器移相器(输入和输出的相位不同)。控制电机控制电机不以功率转换为主要职能,在电气、机械系统中起调节、放大和控制作用。根据运动方式分 旋转电机旋转电机产生旋转运动 静止电机静止电机不产生运动 直线电机直线电机产生直线运动现在学习的是第5页,共80页旋转电机平面形直线电机圆筒形直线电机旋转磁场旋转的转子平移的动子平移的磁场轴向平移的磁场轴向平移的动子现在学习的是第6页,共80页根据供电电源分 直流电机直流电机使用或产生直流电 交流电机交流电机使用或产生交流电 在交
4、流电机中,根据供电电源相数的不同,又可将电机分为单相电机单相电机和三相电机三相电机。根据同步速度(磁场转速)分 直流电机直流电机没有固定的同步速度的电机 变压器变压器静止设备 同步电机同步电机转速等于同步速度的电机 感应电机感应电机作为电动机运行时,速度总低于同步速;作为发电机运行时,速度大于同步速 交流换向器电机交流换向器电机速度可以从同步速度以下调至同步速度以上。现在学习的是第7页,共80页2 2 磁场与磁路磁场与磁路 2.1 与磁场有关的基本概念(1)磁感应强度、磁场强度和磁导率磁场是由电流(运动电荷)或永磁体在其周围空间产生的一种特殊形态的物质,可用磁感应强度磁感应强度和磁场强度磁场强
5、度来表征其大小和方向。磁感应强度定义为通以单位电流单位长度导体在磁场中所受的力,是一个矢量,用B B表示,单位为特斯拉(T),也称为磁通密度,或简称磁密。磁场强度也是一个矢量,用HH表示,单位为A/m,与磁感应强度之间满足 B BHH 为磁导率,决定于磁场所在点的材料特性,单位为H/m。现在学习的是第8页,共80页根据材料的导磁性能,可将其分为铁磁材料和非铁磁材料非铁磁材料的磁导率可认为与真空的磁导率0相同,为410-7H/m。铁磁材料主要是铁、镍、钴以及它们的合金,其磁导率是非铁磁材料磁导率的几十倍至数千倍。由于材料的磁导率变化范围很大,常采用相对磁导率相对磁导率r来表征材料的导磁性能,r为
6、材料的磁导率与真空磁导率的比值现在学习的是第9页,共80页(2)磁通与磁通连续性定理磁通磁通是通过磁场中某一面积A A的磁力线数,用表示,定义为 单位为韦伯(Wb)。在图1-1所示的均匀磁场中,穿过面积A的磁通为 式中,为面积A A的法线方向与B B之间的夹角。图1-1 磁通现在学习的是第10页,共80页磁通(量)的计算现在学习的是第11页,共80页磁通连续性定理:由于磁力线是闭合的,对于任何一个闭合曲面,进入该闭合曲面的磁力线数应等于穿出该闭合曲面的磁力线数。若规定磁力线从曲面穿出为正、进入为负,则通过闭合曲面的磁通恒为零。现在学习的是第12页,共80页(3)磁动势和安培环路定律 磁场强度沿
7、一路径 L 的线积分定义为该路径上的磁压降磁压降,也称为磁压,用符号U表示,单位为A,即在电机中,磁场强度沿任一闭合路径的线积分等于该路径所包围的电流的代数和,即称为安培安培环路定律环路定律显然,如果H与l同方向,则相量相乘变为代数相乘现在学习的是第13页,共80页磁场强度方向与路径方向同方向现在学习的是第14页,共80页 电流的正方向与积分路径的方向之间符合右手螺旋关系。如果H与L方向相同,且在L上H H处处相同 由于磁场为电流所激发,上式中闭合路径所包围的电流数称为磁动势磁动势,用F表示,单位为A。通常我们称磁路的磁压为该磁路所需的磁动势,隐去了磁压这一概念。现在学习的是第15页,共80页
8、现在学习的是第16页,共80页(4)磁链与电磁感应定律处于磁场中的一个N匝线圈,若其各匝通过的磁通都相同,则经过该线圈的磁链磁链为 现在学习的是第17页,共80页 当线圈中的磁链发生变化时,线圈中将产生电动势,称为感应电动感应电动势势。感应电动势的大小与磁链的变化率成正比 感应电动势的方向倾向于产生一电流,若该电流能流通,所产生的磁场将阻止线圈磁链的变化。现在学习的是第18页,共80页若电动势、电流和磁通的正方向如图1-3所示,即电流正方向与磁通正方向符合右手螺旋关系,正电动势产生正电流,则感应电动势可表示为 单位为V。上式称为电磁感应定律电磁感应定律。若磁场由交流电流产生,则磁通随时间变化,
9、所产生的电动势称为变压器变压器电动势电动势。若通过线圈的磁通不随时间变化,但线圈与磁场之间有相对运动,也会引起线圈磁链的变化,所产生的电动势称为运动电动势运动电动势。图1-3 电流、磁通和电动势的正方向现在学习的是第19页,共80页运动电动势的大小可用另一种形式表示 l 为导体在磁场中的长度,m;v 为导体与磁场之间的运动速度,m/s;e的单位为V。三者之间互相垂直,电动势的方向用右手定则确定 图1-4 右手定则 现在学习的是第20页,共80页(5)电磁力与电磁转矩若将一导体置于磁场中,导体中通以电流i,则其将受到电磁力作用,电磁力电磁力的大小可表示为电磁力F的单位为N。电磁力的方向可用左手定
10、则确定。将左手伸开,使磁力线指向手心,拇指在手掌平面中与其它四指成90角,其它四指指向电流的方向,则拇指所指方向就是电磁力的方向。图1-5 左手定则 现在学习的是第21页,共80页在旋转电机中,假设载流导体位于转子上,则其所受的电磁力乘以导体与旋转轴中心线之间的距离r(通常为转子半径),就是电磁转矩电磁转矩,即 单位为N.m。2.2 磁路及其基本定理 麦克思韦方程是描述电磁现象的普遍适用方程。但由于电机结构复杂且包含多种导磁性能不同的材料,难以直接利用麦克思韦方程得到磁场的分布。在电机中,通常把复杂的三维磁场问题的求解简化为相应磁路的计算,在绝大多数情况下可以满足工程精度的要求。现在学习的是第
11、22页,共80页1、磁路所谓磁路磁路,就是磁通流过的路径。磁路的基本组成部分是磁动势源和磁通流过的物体,磁动势源为永磁体或通电线圈。由于铁磁材料的导磁性能远优于空气,绝大部分磁通在铁磁材料内部流通。图1-6a)为带铁心的电感,由通电线圈和铁心组成,铁心的截面积均匀(为A),磁路的平均长度为L。假设磁通经过该磁路的所有截面且在截面上均匀分布,则可得到图1-6b)所示的等效磁路(a)电感 (b)其等效磁路图1-6 电抗器及其等效磁路现在学习的是第23页,共80页该磁路上的磁通和磁动势分别为 将磁通和磁动势的关系与电路中电流和电压的关系类比,定义 为该段磁路的磁阻磁阻,单位为A/Wb。上式表征了磁通
12、、磁动势和磁阻之间的关系,称为磁路的欧磁路的欧姆定律姆定律。磁阻可用磁路的材料特性和尺寸表示为 现在学习的是第24页,共80页若磁路中有n个磁阻Rm1、Rm2、Rmn串联,则等效磁阻为 若磁路中有n个磁阻Rm1、Rm2、Rmn并联,则等效磁阻为 磁阻的倒数称为磁导磁导,用表示 其单位为Wb/A。现在学习的是第25页,共80页表1-1 磁路与电路的类比磁 路电 路磁动势F (A)电压 U (V)磁通 (Wb)电流I (A)磁阻 (H-1)电阻 ()磁导 (H)电导 (S)磁路方程 F=Rm电路方程 U=IR磁通密度 (T)电流密度 (A/m2)可以看出,磁路方程与电路方程在形式上非常相似。其类比
13、关系如表1-1所示。现在学习的是第26页,共80页但是,电路和磁路虽然电路和磁路虽然形式上相同形式上相同,但在,但在物理本质上有本质的物理本质上有本质的区别区别:电路中的电流是运动电荷产生的,是实际存在的,而磁路中的磁通仅仅是描述磁现象的一种手段;电路中通过电流要产生损耗,但当铁心中的磁通不变时不产生损耗;在温度一定的前提下,导体的电阻率是恒定的,而导磁材料的磁导率随其中磁场的变化而变化;导体和非导体的导电率之比可达1016,电流沿导体流动;而常用铁磁材料的相对磁导率通常为103105,磁场不只在铁磁材料中存在,在非铁磁材料中也存在。现在学习的是第27页,共80页2、磁路的基本定理 在进行磁路
14、的分析与计算时,除了上面提到的磁路的欧姆定律、安培环路定律和磁通连续性定率外,还要用到以下定理。磁路的基尔霍夫第一定律对于图中的节点a,在其周围取一闭合面,根据磁通连续性定理,流入该闭合面的磁通的代数和恒等于零,即上式称为磁路的基尔霍夫磁路的基尔霍夫第一定律第一定律,是磁通连续性定理在等效磁路中的具体体现。图1-7 一相通电的三相变压器及其等效磁路 现在学习的是第28页,共80页磁路的基尔霍夫第二定律图1-8 a)为一带开口铁心的电抗器,磁路中含有通电线圈、铁心和气隙。线圈匝数为N,流过的电流为i,取一条通过电抗器铁心和气隙中心线的闭合路径,根据安培环路定律,1-8(a)带开口铁心的电抗器 H
15、1和 H分别为铁心和气隙中的磁场强度,l1为铁心部分的长度,为气隙长度。现在学习的是第29页,共80页铁心和气隙分别用等效磁阻Rm1和Rm2等效,F为激磁线圈的磁动势,F=Ni,则其等效磁路如图1-8 b)所示。整理上式,有 可以有几个磁动势源同时作用在磁路上任何闭合磁路上的总磁动势等于组成该磁路的各磁阻上的磁压降之和,称为磁路的基尔霍夫第二磁路的基尔霍夫第二定律定律,是安培环路定律在等效磁路中的具体体现。(b)等效磁路 图1-8带开口铁心的电抗器及其等效磁路 现在学习的是第30页,共80页沿任何闭合磁路的总磁动势恒等于各段磁压降的代数和。即:电机和变压器的磁路是由数段不同截面、不同材料的铁心
16、组成,而且还可能含有气隙,在进行磁路计算时总是将磁路分成若干段,每段为同一材料。且截面积和磁密处处相等,则磁场强度处处相等。由左图可见,磁路由三段组成,两段为截面积不同的铁磁材料,一段为空气隙。铁心上的励磁磁动势N i为:该定律称为磁路的基尔霍夫第二定律 分段原则分段原则:先根据材料不同分段、再根据磁通和面积(或磁密或磁场强度)不同分段现在学习的是第31页,共80页【例1-1】有一铁心,其尺寸见图1-9,铁心的厚度为0.1m,相对磁导率为2000,上面绕有1000匝的线圈,当线圈内通以0.8A的电流时,能产生多大磁通?解:用磁路的欧姆定律求解。取通过铁心中心线的路径为平均磁路。铁心的上、下、左
17、三边宽度相同,可取为磁路1,右边取为磁路2。磁路1的平均长度为l1=1.3m,截面积为A1=0.150.1=0.015m2 图1-9 铁心现在学习的是第32页,共80页则磁路1的磁阻为磁路2的平均长度为l2=0.45m,截面积为A2=0.10.1=0.01m2,则磁路2的磁阻为磁路的总磁阻为 线圈的磁动势为则产生的磁通为现在学习的是第33页,共80页 为了在一定的励磁磁动势作用下能激励较强的磁场,从而使电机及变压器等装置的尺寸缩小,重量减轻,性能改善,必须增加磁路的磁导率(因为:B=H=F/l),由于铁磁物质具有高导磁性能,工工程程上上往往往往利利用用铁铁磁磁物物质质:1 1)相相同同磁磁动动
18、势势下下产产生生尽尽可可能能高高的的磁磁密密;2 2)使使尽尽可可能能多多的的磁磁通通约约束束在在有有限限的的范范围围内内。所以电机和变压器的铁心用导磁率较高的铁磁材料组成。本节介绍铁磁材料特性3 3 铁磁材料的特性铁磁材料的特性现在学习的是第34页,共80页3.1 铁磁物质的磁化 (1)1)铁磁物质铁磁物质 有几种物质,如铁、钴、镍以及他们的合金,以及锰和铬的某些合金,即使在较小在较小的外磁场的作用下,其磁化也特别显著的外磁场的作用下,其磁化也特别显著。这类物质称为铁磁物质,他们的磁导率都很大,超过几千。(2)(2)铁磁物质的磁化铁磁物质的磁化 将铁磁材料放入磁场后,磁场会显著增强,铁磁材料
19、在磁场中呈现很强的磁性这一现象,称为铁磁物质的磁化铁磁物质的磁化。原因:铁磁物质中有许多称为磁畴的天然磁化区,当未投入磁场时 磁畴杂乱无章的排列,磁效应相互抵消对外不显磁性。当放入磁场后,磁畴按外磁场方向排列起来,形成一附加磁 场叠加在外磁场上。如图1-6所示。缺点,B低,温度稳定性差金属 铁、钴、镍,B高,缺点电阻率低,涡流损耗严重。铁磁物质非金属 铁氧体 电阻率高,涡流损耗小,抗锈防腐现在学习的是第35页,共80页32 磁化曲线 铁磁材料的磁状态一般由磁化曲线B-H曲线表示 起始磁化曲线可由实验得出。将一块未磁化的铁磁材料制成闭合铁心,如下图,其上绕有绕组,调节R使电流从零开始逐渐增大,则
20、铁心中穿过横截面的磁通密度将随之增大,测得对应于不同的H值下的B值。可逐点描绘出B-H曲线。该曲线即是起始磁化曲线,图1-7所示。(1)起始磁化曲线起始磁化曲线 曲线分为四段:oa段:开始磁化时,外磁场较弱B增加的不快ab段:随外磁场增强,大量磁畴开始转向,越来越多的趋向于外磁场的方向,B增加的很快bc段:随H的继续增加,可转向的磁畴越来越少,B增加的越来越慢cd段:达到饱和后,基本上与非磁性材料的 特性平行现在学习的是第36页,共80页注:对非铁磁性材料,因 0为常数,所以B-H为线性。见上图虚线。从上述的铁磁材料B-H曲线可见不是线性,所以 不是常值,它随H的变化如上图所示。在电机和变压器
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