工信版(中职)电工与电子技术第五章教学课件.ppt
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1、YCF(中职)电工与电子技术第五章教学课件第五章第五章 电磁基本原理电磁基本原理第一节第一节 磁场的基本知识磁场的基本知识第二节第二节 磁场对电流的作用磁场对电流的作用第三节第三节 电磁感应电磁感应第四节第四节 自感与互感自感与互感返回第一节第一节 磁场的基本知识磁场的基本知识 一、磁场概述一、磁场概述 能够产生磁力的空间存在着磁场。磁场是一种特殊的物质。磁体周能够产生磁力的空间存在着磁场。磁场是一种特殊的物质。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的。围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的电流、运动电荷、磁体
2、或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地物质。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或变化电场产生的。说,磁场是由运动电荷或变化电场产生的。用一根条形磁铁去吸引铁屑时,我们发现磁铁两端吸引的铁屑最多,用一根条形磁铁去吸引铁屑时,我们发现磁铁两端吸引的铁屑最多,可见两端的磁性最强,我们把磁性最强的两端叫做磁极。如果将条形可见两端的磁性最强,我们把磁性最强的两端叫做磁极。如果将条形磁铁悬挂起来,还发现它的一端指南,一端指北。指北的一端叫北极磁铁悬挂起来,还发现它的一端指南,一端指北。指北的一端叫北极(用用
3、N表示表示),指南的一端叫南极,指南的一端叫南极(用用S表示表示)。任何磁体都有不可分割的。任何磁体都有不可分割的南北两极。南北两极。把一个原来没有磁性的铁制或钢制物体,接触磁铁的磁极后,发现把一个原来没有磁性的铁制或钢制物体,接触磁铁的磁极后,发现它也能吸引铁屑,就是说它也有了磁性。这种使原来没有磁性的物体它也能吸引铁屑,就是说它也有了磁性。这种使原来没有磁性的物体得到磁性称为磁化。得到磁性称为磁化。下一页返回第一节第一节 磁场的基本知识磁场的基本知识 物体被磁化后,其磁性将有不同程度的保留,这种磁化后保留下来的物体被磁化后,其磁性将有不同程度的保留,这种磁化后保留下来的磁性叫剩磁。不同的材
4、料,剩磁大小不同。剩磁大的材料叫硬磁材料,磁性叫剩磁。不同的材料,剩磁大小不同。剩磁大的材料叫硬磁材料,如钨钢,铝镍钻合金等,适用于制造永久磁体。剩磁小的材料叫软磁如钨钢,铝镍钻合金等,适用于制造永久磁体。剩磁小的材料叫软磁材料,如硅钢片、铸钢和铸铁等,适用于制造电机、变压器和电磁铁材料,如硅钢片、铸钢和铸铁等,适用于制造电机、变压器和电磁铁的铁芯。的铁芯。二、电流的磁场二、电流的磁场 1820年,丹麦物理学家奥斯特发现,放在通电导线周围的小磁针也年,丹麦物理学家奥斯特发现,放在通电导线周围的小磁针也会发生偏转。这说明不仅磁铁能产生磁场,电流也能产生磁场,磁和会发生偏转。这说明不仅磁铁能产生磁
5、场,电流也能产生磁场,磁和电是有密切联系的。电是有密切联系的。1.通电直导线的磁场通电直导线的磁场 通电直导线的磁场如通电直导线的磁场如图图5一一1(a)所示。图中的磁力线是以导线上各所示。图中的磁力线是以导线上各点为圆心的同心圆,这些同心圆都在和导线垂直的平面上。磁力线的点为圆心的同心圆,这些同心圆都在和导线垂直的平面上。磁力线的上一页 下一页返回第一节第一节 磁场的基本知识磁场的基本知识方向和电流方向的关系可用右手螺旋定则方向和电流方向的关系可用右手螺旋定则(也叫安培定则也叫安培定则)来确定来确定:用右用右手握住导线,让伸直的大拇指指向电流方向,那么弯曲四指所指的方手握住导线,让伸直的大拇
6、指指向电流方向,那么弯曲四指所指的方向就是磁力线的环绕方向,如图向就是磁力线的环绕方向,如图5一一1(b)所示。所示。例例5一一1用右手螺旋定则判定用右手螺旋定则判定图图5一一2中各导线中的电流方向或磁力线方中各导线中的电流方向或磁力线方向。向。解在图解在图5-2(a)中,用右手握住导线,因导线上方磁力线向外,故四中,用右手握住导线,因导线上方磁力线向外,故四指应从导线上方穿出,则伸直的大拇指指向右方,所以导线中电流的指应从导线上方穿出,则伸直的大拇指指向右方,所以导线中电流的方向是从左向右的。方向是从左向右的。在图在图5-2(b)中,用右手握住导线,因电流方向向外,故伸直的大拇指中,用右手握
7、住导线,因电流方向向外,故伸直的大拇指亦应垂直纸面向外,则弯曲四指为逆时针方向,所以磁力线是逆时针亦应垂直纸面向外,则弯曲四指为逆时针方向,所以磁力线是逆时针方向。磁力线的形状是以导线为圆心的同心圆。方向。磁力线的形状是以导线为圆心的同心圆。上一页 下一页返回第一节第一节 磁场的基本知识磁场的基本知识2.通电线圈的磁场通电线圈的磁场 实际应用中,常把导线绕成线圈,称为螺线管。螺线管通电后产生实际应用中,常把导线绕成线圈,称为螺线管。螺线管通电后产生的磁场如的磁场如图图5一一3(a)所示。从图中可看出,通电螺线管和条形磁铁一样所示。从图中可看出,通电螺线管和条形磁铁一样,也存在着两个磁极。线圈磁
8、极的极性和电流方向之间的关系,也可,也存在着两个磁极。线圈磁极的极性和电流方向之间的关系,也可用右手螺旋定则来判定用右手螺旋定则来判定:用右手握住线圈,让弯曲四指和线圈中电流方用右手握住线圈,让弯曲四指和线圈中电流方向一致,伸直的大拇指的方向就是线圈磁极的向一致,伸直的大拇指的方向就是线圈磁极的N极,如图极,如图5一一3(b)所示。所示。例例5-2用右手螺旋定则判定图用右手螺旋定则判定图5-4中线圈内电流方向或线圈磁极的极中线圈内电流方向或线圈磁极的极性。性。解在解在图图5-4(a)中,用右手握住螺线管,因电流从端中,用右手握住螺线管,因电流从端“2”流进,故流进,故四指应沿着端四指应沿着端“
9、2”从螺线管下部伸进去,则伸直大拇指指向右方,从螺线管下部伸进去,则伸直大拇指指向右方,所以线圈磁极的极性应是右所以线圈磁极的极性应是右“N,左,左“S。上一页 下一页返回第一节第一节 磁场的基本知识磁场的基本知识在图在图5一一4(b)中,用右手握住螺线管,因线圈上端为中,用右手握住螺线管,因线圈上端为N极,故伸直的大极,故伸直的大拇指应向上,则弯曲四指环绕线圈指向端拇指应向上,则弯曲四指环绕线圈指向端“1,所以线圈中电流方向,所以线圈中电流方向应从端应从端“2”流进端流进端“1”流出。流出。三、磁场的基本物理量三、磁场的基本物理量1.磁通磁通磁通是通过某一截面积的磁力线总数,用字母磁通是通过
10、某一截面积的磁力线总数,用字母表示,单位为韦伯表示,单位为韦伯(Wb)。工程上还曾用麦克斯韦。工程上还曾用麦克斯韦(Mx)作单位,简称作单位,简称“麦麦”,它们的关系,它们的关系为为上一页 下一页返回第一节第一节 磁场的基本知识磁场的基本知识2.磁感应强度磁感应强度 单位面积上垂直穿过的磁通,即磁通密度叫做磁感应强度,用字母单位面积上垂直穿过的磁通,即磁通密度叫做磁感应强度,用字母B表示,单位为特斯拉,简称表示,单位为特斯拉,简称“特特”(T)。在工程上,磁感应强度也曾。在工程上,磁感应强度也曾使用高斯使用高斯(Gs)作单位,简称作单位,简称“高高”。高斯为非法定计量单位,其换算。高斯为非法定
11、计量单位,其换算关系为关系为磁感应强度不但有大小,而且有方向。磁感应强度的方向就是磁场的磁感应强度不但有大小,而且有方向。磁感应强度的方向就是磁场的方向,也就是小磁针北极在该点的指向。当磁力线与截面垂直时,磁方向,也就是小磁针北极在该点的指向。当磁力线与截面垂直时,磁感应强度和磁通的关系为感应强度和磁通的关系为或或上一页 下一页返回第一节第一节 磁场的基本知识磁场的基本知识3.磁导率磁导率磁导率磁导率w,就是一个用来表示介质对磁场影响的物理量,磁导率的单,就是一个用来表示介质对磁场影响的物理量,磁导率的单位为亨位为亨/米米(H/m).由实验测得真空由实验测得真空(空气空气)中的磁导率中的磁导率
12、u0为为4 x 10-7H/m,为常数。其他,为常数。其他介质的磁导率可采用与介质的磁导率可采用与u0的比值来表示,称为相对磁导率的比值来表示,称为相对磁导率ur即即上一页 下一页返回第一节第一节 磁场的基本知识磁场的基本知识在其他条件相同的情况下,铁磁物质中所产生的磁场要比真空中的磁在其他条件相同的情况下,铁磁物质中所产生的磁场要比真空中的磁场强几千甚至几万倍,且对磁通的阻力场强几千甚至几万倍,且对磁通的阻力(磁阻磁阻)很小,因此在工程上常很小,因此在工程上常用铁磁物质用铁磁物质(如硅钢等如硅钢等)作电机、变压器等电器的铁芯,为磁通提供通作电机、变压器等电器的铁芯,为磁通提供通路路(磁路磁路
13、),以提高电磁设备的效率。,以提高电磁设备的效率。4.磁场强度磁场强度 为了使磁场计算简便,我们常用磁场强度来确定电流的磁场。磁场为了使磁场计算简便,我们常用磁场强度来确定电流的磁场。磁场中某点的磁感应强度中某点的磁感应强度B与介质磁导率与介质磁导率w的比值,叫做该点的磁场强度,的比值,叫做该点的磁场强度,用用H表示,即表示,即磁场强度的方向和所在点的磁感应强度的方向一致。它的单位为安磁场强度的方向和所在点的磁感应强度的方向一致。它的单位为安/米米(A/m)。上一页 下一页返回第一节第一节 磁场的基本知识磁场的基本知识对于如对于如图图5-5所示的环形线圈,通电后线圈中的磁场强度和磁感应强所示的
14、环形线圈,通电后线圈中的磁场强度和磁感应强度分别为度分别为:式中式中1-线圈中的电流线圈中的电流(A);N-线圈的匝数线圈的匝数;l线圈的平均长度线圈的平均长度(m);u线圈中介质的磁导率线圈中介质的磁导率(H/m);H-一线圈中的磁场强度一线圈中的磁场强度(A/m);B线圈中的磁感应强度线圈中的磁感应强度(T)。由此可见,磁场强度只决定于电流的大小和线圈的几何形状,与磁介由此可见,磁场强度只决定于电流的大小和线圈的几何形状,与磁介质无关,而磁感应强度还与磁导率有关。质无关,而磁感应强度还与磁导率有关。上一页返回第二节第二节 磁场对电流的作用磁场对电流的作用一、磁场对通电直导体的作用力一、磁场
15、对通电直导体的作用力 1.磁场对通电直导体有力的作用磁场对通电直导体有力的作用 如如图图5一一6(a)所示,在一个马蹄形磁铁的两个磁极中间,水平悬挂所示,在一个马蹄形磁铁的两个磁极中间,水平悬挂一根直导线,导线两端分别连接于电源的两个电极上。当导线中没有一根直导线,导线两端分别连接于电源的两个电极上。当导线中没有电流通过时,直导线在磁场中不动,当导线中通人电流后,导线就向电流通过时,直导线在磁场中不动,当导线中通人电流后,导线就向一边运动。若改变电流的方向,导线运动方向亦改变。这说明磁场对一边运动。若改变电流的方向,导线运动方向亦改变。这说明磁场对通电直导线有力的作用,这种作用力叫电磁力。通电
16、直导线有力的作用,这种作用力叫电磁力。2.电磁力的大小电磁力的大小 电磁力的大小与磁感应强度、导体中的电流强度、磁场中导线长度电磁力的大小与磁感应强度、导体中的电流强度、磁场中导线长度有关。当导线和磁场垂直时,电磁力大小为有关。当导线和磁场垂直时,电磁力大小为下一页返回第二节第二节 磁场对电流的作用磁场对电流的作用式中式中B匀强磁场的磁感应强度匀强磁场的磁感应强度(Wb/m2);I-导体中的电流强度导体中的电流强度(A);l导体在磁场中的长度导体在磁场中的长度(m);F导体受到的电磁力导体受到的电磁力(N)。当通电导体和磁场平行时,导体受到的电磁力为当通电导体和磁场平行时,导体受到的电磁力为0
17、.3.电磁力的方向电磁力的方向 电磁力的方向垂直于磁场方向和电流方向。可用左手定则来判断,电磁力的方向垂直于磁场方向和电流方向。可用左手定则来判断,如图如图5一一6(b)所示。平摊左手,使大拇指和其余四指垂直,让磁力线所示。平摊左手,使大拇指和其余四指垂直,让磁力线垂直进入手心,若四指指向电流方向,那么大拇指所指的方向就是电垂直进入手心,若四指指向电流方向,那么大拇指所指的方向就是电磁力的方向。左手定则又叫做电动机定则,常用来判断电动机的运动磁力的方向。左手定则又叫做电动机定则,常用来判断电动机的运动方向。方向。上一页 下一页返回第二节第二节 磁场对电流的作用磁场对电流的作用 例例5一一3在匀
18、强磁场中,磁感应强度在匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T,将通有电流,将通有电流1=8A的直导的直导体放人磁场中,若磁场中导体长度体放人磁场中,若磁场中导体长度l=1.2m,求导体与磁场垂直时,求导体与磁场垂直时,导体所受电磁力的大小。导体所受电磁力的大小。解当导体和磁场垂直时解当导体和磁场垂直时 例例5一一4用左手定则判定用左手定则判定图图5一一7中导体电流方向或导体受力方向。中导体电流方向或导体受力方向。解在图解在图5-7(a)中,将左手放进磁极间,大拇指向上,掌心对着中,将左手放进磁极间,大拇指向上,掌心对着N极,极,则四指垂直纸面向里,故导线中电流方向是垂直纸面向里。则四指垂直纸面向里
19、,故导线中电流方向是垂直纸面向里。在图在图5-7(b)中,先判断环形线圈左边导线受力方向,将左手放进磁中,先判断环形线圈左边导线受力方向,将左手放进磁极间,掌心向左,四指垂直纸面向外,则大拇指向上,故左边受到的极间,掌心向左,四指垂直纸面向外,则大拇指向上,故左边受到的电磁力向上,同理可判断出右边导线受到的电磁力向下,因此线圈在电磁力向上,同理可判断出右边导线受到的电磁力向下,因此线圈在电磁力作用下将顺时针方向旋转。电磁力作用下将顺时针方向旋转。上一页 下一页返回第二节第二节 磁场对电流的作用磁场对电流的作用二、磁场对通电线圈的作用二、磁场对通电线圈的作用 1.匀强磁场中通电线圈的受力分析匀强
20、磁场中通电线圈的受力分析 磁场对通电线圈的作用原理,如磁场对通电线圈的作用原理,如图图5一一8所示。所示。abcda是放在匀强磁是放在匀强磁场中的矩形线圈。它的平面跟磁力线平行。当线圈中电流沿场中的矩形线圈。它的平面跟磁力线平行。当线圈中电流沿abcda方方向流动时,因线圈的两边向流动时,因线圈的两边da,be和磁场和磁场B的方向平行,所受的电磁力的方向平行,所受的电磁力为为0。而线圈的另两边。而线圈的另两边ab,cd和磁场和磁场B的方向垂直,它们将受到电磁力的方向垂直,它们将受到电磁力作用。其中作用。其中ab边受力边受力F1的方向为从里向外,的方向为从里向外,cd边受力边受力F2的方向为从外
21、的方向为从外向里,向里,F1和和F2大小相等,方向相反,但由于它们不在一条直线上,线大小相等,方向相反,但由于它们不在一条直线上,线圈对竖直轴圈对竖直轴OO产生电磁转动力矩,使线圈逆时针转动产生电磁转动力矩,使线圈逆时针转动(犹如驾驶员两犹如驾驶员两手作用于方向盘上的两力,使方向盘转动一样手作用于方向盘上的两力,使方向盘转动一样)。当线圈平面转到跟磁。当线圈平面转到跟磁力线垂直时,线圈受到的力矩变为力线垂直时,线圈受到的力矩变为0o通电线圈在磁场中受电磁转矩作用而旋转的原理,就是电动机和磁电通电线圈在磁场中受电磁转矩作用而旋转的原理,就是电动机和磁电式仪表的工作原理。式仪表的工作原理。上一页
22、下一页返回第二节第二节 磁场对电流的作用磁场对电流的作用 2.直流电动机的工作原理直流电动机的工作原理 直流电动机的工作原理如直流电动机的工作原理如图图5一一9所示。它有一对磁极。在磁极所示。它有一对磁极。在磁极N,S之间,是固定在转轴上的圆柱形铁芯,它上面绕有线圈之间,是固定在转轴上的圆柱形铁芯,它上面绕有线圈abcd,线圈两,线圈两端分别接在两个铜制的滑环上端分别接在两个铜制的滑环上(统称为电枢统称为电枢),每个滑环上安置一个电,每个滑环上安置一个电刷,当电枢线圈接通直流电源后,在图示瞬间,线圈中电流方向为刷,当电枢线圈接通直流电源后,在图示瞬间,线圈中电流方向为abcd,线圈边,线圈边a
23、b受到一进入纸面的电磁力,线圈边受到一进入纸面的电磁力,线圈边cd受到一离开纸受到一离开纸面的电磁力,电枢上产生一个逆时针方向的电磁转矩,电枢按逆时针面的电磁力,电枢上产生一个逆时针方向的电磁转矩,电枢按逆时针方向旋转。当线圈转过方向旋转。当线圈转过90时,线圈中无电流,转矩为时,线圈中无电流,转矩为0,但由于惯性,但由于惯性,电枢仍能继续旋转而越过这一位置。此后,线圈边电枢仍能继续旋转而越过这一位置。此后,线圈边ab移到移到S极区,线极区,线圈边圈边cd移到移到N极区,但同一磁极下导体中电流方向保持不变,从而使极区,但同一磁极下导体中电流方向保持不变,从而使导体所受电磁力方向不变。这样,线圈
24、就继续沿逆时针方向旋转,故导体所受电磁力方向不变。这样,线圈就继续沿逆时针方向旋转,故电动机就是这样连续运转的。电动机就是这样连续运转的。上一页 下一页返回第二节第二节 磁场对电流的作用磁场对电流的作用 3.磁电式电流计的工作原理磁电式电流计的工作原理 磁电式电流计的工作原理如磁电式电流计的工作原理如图图5一一10所示。在永久磁铁的两极间有所示。在永久磁铁的两极间有一个固定的圆柱形软铁芯,铁芯外面套有一个可以绕轴转动的铝框,一个固定的圆柱形软铁芯,铁芯外面套有一个可以绕轴转动的铝框,铝框上绕有线圈,铝框的转轴上装有两个螺旋弹簧和一个指针,线圈铝框上绕有线圈,铝框的转轴上装有两个螺旋弹簧和一个指
25、针,线圈两端分别接在这两个螺旋弹簧上。两端分别接在这两个螺旋弹簧上。当被测电流由接线柱经过两弹簧通人线圈时,电流与磁场相互作用而当被测电流由接线柱经过两弹簧通人线圈时,电流与磁场相互作用而产生电磁转矩产生电磁转矩(电磁转矩的大小和电流强度成正比电磁转矩的大小和电流强度成正比),使线圈偏转,并,使线圈偏转,并带动轴上指针和两个螺旋弹簧而偏转,当电磁转矩与弹簧偏转时产生带动轴上指针和两个螺旋弹簧而偏转,当电磁转矩与弹簧偏转时产生的阻力转矩相等时,指针就稳定在某一位置,由分度尺可读出被测电的阻力转矩相等时,指针就稳定在某一位置,由分度尺可读出被测电流值。流值。例例5一一5试定性分析试定性分析图图5一
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- 工信版 电工 电子技术 第五 教学 课件
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