第3章磁路与铁心线圈电路精选PPT.ppt
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1、第3章磁路与铁心线圈电路第1页,本讲稿共94页第第3章章 磁路与变压器磁路与变压器3.2 3.2 交流铁心线圈电路交流铁心线圈电路交流铁心线圈电路交流铁心线圈电路3.3 3.3 变压器变压器变压器变压器3.4 3.4 电磁铁电磁铁电磁铁电磁铁 3.1 3.1 磁路及其分析方法磁路及其分析方法磁路及其分析方法磁路及其分析方法第2页,本讲稿共94页2.2.理解磁路欧姆定理的物理意义,会用磁路欧姆定理对磁路理解磁路欧姆定理的物理意义,会用磁路欧姆定理对磁路理解磁路欧姆定理的物理意义,会用磁路欧姆定理对磁路理解磁路欧姆定理的物理意义,会用磁路欧姆定理对磁路进行的定性分析;进行的定性分析;进行的定性分析
2、;进行的定性分析;3.3.掌握交流铁心线圈电路的电压和磁通的关系;了掌握交流铁心线圈电路的电压和磁通的关系;了掌握交流铁心线圈电路的电压和磁通的关系;了掌握交流铁心线圈电路的电压和磁通的关系;了解交流铁心线圈的铁心损耗;解交流铁心线圈的铁心损耗;解交流铁心线圈的铁心损耗;解交流铁心线圈的铁心损耗;4 4.了解变压器的基本结构、工作原理、运行特性和绕组了解变压器的基本结构、工作原理、运行特性和绕组了解变压器的基本结构、工作原理、运行特性和绕组了解变压器的基本结构、工作原理、运行特性和绕组的同极性端,理解变压器额定值的意义;的同极性端,理解变压器额定值的意义;的同极性端,理解变压器额定值的意义;的
3、同极性端,理解变压器额定值的意义;本章要求:本章要求:第第3章章 磁路与变压器磁路与变压器5.5.掌握变压器的电压、电流和阻抗的变换关系。掌握变压器的电压、电流和阻抗的变换关系。掌握变压器的电压、电流和阻抗的变换关系。掌握变压器的电压、电流和阻抗的变换关系。1.1.理解磁场的基本物理量的意义,了解磁性材料的磁性能;理解磁场的基本物理量的意义,了解磁性材料的磁性能;理解磁场的基本物理量的意义,了解磁性材料的磁性能;理解磁场的基本物理量的意义,了解磁性材料的磁性能;第3页,本讲稿共94页 在电机、变压器及各种铁磁元件中常用在电机、变压器及各种铁磁元件中常用在电机、变压器及各种铁磁元件中常用在电机、
4、变压器及各种铁磁元件中常用磁性材料做成一磁性材料做成一磁性材料做成一磁性材料做成一定形状的铁心定形状的铁心定形状的铁心定形状的铁心。铁心的磁导率比周围空气或其它物质的磁导。铁心的磁导率比周围空气或其它物质的磁导。铁心的磁导率比周围空气或其它物质的磁导。铁心的磁导率比周围空气或其它物质的磁导率高的多,率高的多,率高的多,率高的多,磁通的绝大部分经过铁心形成闭合通路,磁通的磁通的绝大部分经过铁心形成闭合通路,磁通的磁通的绝大部分经过铁心形成闭合通路,磁通的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。闭合路径称为磁路。闭合路径称为磁路。闭合路径称为磁路。3.1 磁路及其分析方法磁路及
5、其分析方法磁路磁路的概念的概念:第4页,本讲稿共94页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_ _+N NS SN NS SI If f3.1 磁路及其分析方法磁路及其分析方法第5页,本讲稿共94页3.1 磁路及其分析方法磁路及其分析方法1.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
6、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 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,
7、也称磁场,也称匀强磁场匀强磁场匀强磁场匀强磁场。3.1.13.1.1 磁场的基本物理量磁场的基本物理量第6页,本讲稿共94页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
8、度B B在数值上可以看成为与磁场方向垂直的单位在数值上可以看成为与磁场方向垂直的单位在数值上可以看成为与磁场方向垂直的单位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面积所通过的磁通面积所通过的磁通面积所通过的磁通,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=1Vs s3.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
9、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)第7页,本讲稿共94页磁感应强度B磁场源 I磁场介质磁场强度H磁场源 I第8页,本讲稿共94页 任意选定一个闭合回线的围绕方向,凡是电流方向任意选定一个闭合回线的围绕方向,凡是电流方向任意选定一个闭合回线的围绕方向,凡是电流方向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与闭合回线围绕方向之间符合右螺旋定则的电流作为与闭合回线围绕方向之间符合右螺旋定则的电流作为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
10、为负。正、反之为负。正、反之为负。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:安培环路定律(全电流定律
11、)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电流电流电流与与与与磁场强度磁场强度磁场强度磁场强度联系起来。联系起来。联系起来。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 第9页,本讲稿共94页 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
12、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: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匝匝匝匝第10页,本讲稿共94页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 磁通磁通磁通磁通由由由由磁通势磁通势磁通势磁
13、通势产生,磁通势的单位是安产生,磁通势的单位是安产生,磁通势的单位是安产生,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匝匝匝匝第11页,本讲稿共94页真空的磁导率为常数,用真空的
14、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:4.磁导率磁导率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,衡量物质的导磁表示磁场媒质磁性的物理量,衡量物质的导磁表示磁场媒质磁性的物理量,衡量物质的导磁表示磁场媒质磁性的物理量,衡量物质的导磁能力的物理量能力的物理量能力的物理量能力的物理量。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 0 0的比值的比值的比值的比值。磁导率磁导率
15、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)第12页,本讲稿共94页 例:例:例:例:环形线圈如图,其中媒质是均匀环形线圈如图,其中媒质是均匀环形线圈如图,其中媒质是均匀环形线圈如图,其中媒质是均匀的,磁导率为的,磁导率为的,磁导率为的,磁导率为 ,试计算线圈内部各点试计算线圈内部各点试计算线圈内部各点试计算线圈内部各点的磁感应强度。的磁感应强度。的磁感应强度。的磁感应强度。解:解:解:解: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
16、相应点磁感应强度为S Sx x HHx xI IN N匝匝匝匝 由上例可见由上例可见由上例可见由上例可见,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 只与电流大小、线只与电流大小、线只与电流大小、线只与电流大小、线圈匝数、以及该点的几何位置有关,与磁场媒质的磁性圈匝数、以及该点的几何位置有关,与磁场媒质的磁性圈匝数、以及该点的几何位置有关,与磁场媒质的磁性圈匝数、以及该点的几何位置有关,与磁场媒质的磁性()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 与磁场媒质的磁性有关。与磁场媒质的磁性有关。与磁场媒质的磁性有
17、关。与磁场媒质的磁性有关。第13页,本讲稿共94页物质的磁性物质的磁性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,几乎不受外非磁性物质分子电流的磁场方向杂乱无章,几乎不受外非磁性物质分子电流的磁场方向杂乱无章,几乎不受外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。磁场的影响而互相抵消,不具有磁化特性。磁场的影响而互相抵消,不具有磁化特性。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
18、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,呈线性成正比,呈线性成正比,呈线性成正比,呈线性关系。关系。关系。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()(I I)第14页,本讲稿共94页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
19、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。在在在在外磁场外磁场外磁场外磁场作用下,磁畴方向发生变化,使之与外磁作用下,磁畴方向发生变化,使之与外磁作用下,磁畴方向发生变化,使之与外磁
20、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,称为磁化。场方向趋于一致,物质整体显示出磁性来,称为磁化。场方向趋于一致,物质整体显示出磁性来,称为磁化。场方向趋于一致,物质整体显示出磁性来,称为磁化。即即即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,各个磁畴排列杂在没有外磁场作用的普通磁性物质中,各个磁畴排列杂在没有外磁场作用的普通磁性物质中,各个磁畴排列杂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。乱无章,磁场互相抵
21、消,整体对外不显磁性。乱无章,磁场互相抵消,整体对外不显磁性。乱无章,磁场互相抵消,整体对外不显磁性。磁磁磁磁畴畴畴畴第15页,本讲稿共94页3.1.23.1.2 磁性材料的磁性能磁性材料的磁性能1.高导磁性高导磁性 磁性材料的磁性材料的磁性材料的磁性材料的磁导率通常都很高磁导率通常都很高磁导率通常都很高磁导率通常都很高,即,即,即,即 r r 1 1(如坡莫合如坡莫合如坡莫合如坡莫合金,其金,其金,其金,其 r r 可达可达可达可达 2 2 10105 5)。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,具有很高的导磁性能。具有很高的导磁性能
22、。具有很高的导磁性能。具有很高的导磁性能。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中,如磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备中,如磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备中,如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放有铁心。电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备中,如
23、磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备中,如磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备中,如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放有铁心。在电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。在电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。在电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。在这种这种这种这种具有铁心的线圈中通入不太大的励磁电具有铁心的线圈中通入不太大的励磁电流,便可以产生较大的磁通和磁感应强度。流,便可以产生较大的磁通和磁感应强度。第16页,本讲稿共94页磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随着外磁场的磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随
24、着外磁场的磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随着外磁场的磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随着外磁场的增强而无限的增强。增强而无限的增强。增强而无限的增强。增强而无限的增强。2.磁饱和性磁饱和性B BJ J 磁场内磁性物质的磁化磁场磁场内磁性物质的磁化磁场磁场内磁性物质的磁化磁场磁场内磁性物质的磁化磁场 的磁感应强度曲线;的磁感应强度曲线;的磁感应强度曲线;的磁感应强度曲线;B B0 0 磁场内不存在磁性物质时的磁场内不存在磁性物质时的磁场内不存在磁性物质时的磁场内不存在磁性物质时的 磁感应强度直线;磁感应强度直线;磁感应强度直线;磁感应强度直线;B B B BJ J曲线和曲线和曲线和曲线
25、和B B0 0直线的纵坐标相直线的纵坐标相直线的纵坐标相直线的纵坐标相 加即磁场的加即磁场的加即磁场的加即磁场的 B B-HH 磁化曲线。磁化曲线。磁化曲线。磁化曲线。O OHHB BB B0 0B BJ JB B a a b b磁化曲线磁化曲线磁化曲线磁化曲线磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随着外磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随着外磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随着外磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随着外磁场的增强而无限的增强。当外磁场增大到一定程度磁场的增强而无限的增强。当外磁场增大到一定程度磁场的增强而无限的增强。当外磁场增大到一定程度磁场的增强而无限的增强。当外磁场
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