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文档简介

项目四磁路与变压器任务一磁路工程应用实际中,大量的电气设备都含有线圈和铁心。当绕在铁芯上的线圈通电后,铁芯就会被磁化而形成铁芯磁路,磁路又会影响线圈的电路。因此,电工技术不仅有电路问题,同时也有磁路问题。常用电气设备铁芯示意图中红色虚线表示磁路中的工作主磁通的路径;紫色虚线表示通过空气闭合的极少部分漏磁通。主磁通漏磁通4.1.1磁场的基本物理量uiΦ磁感应强度B:表征磁场中某点强弱和方向的物理量。单位:特斯拉(T)高斯(Gs)1T=104Gs2.磁通Φ:垂直穿过磁场中单位面积的磁力线总通量单位:韦伯(Wb)麦克斯韦(Mx)1Wb=108Mx磁通Φ匀强磁场:Φ=BS磁路:磁通所经过的路径。3.磁导率:衡量物质导磁性能的物理量。单位:亨利/每米(H/m)⑴真空的磁导率:⑵相对磁导率:各种物质的磁导率与真空的磁导率的比值。

相对磁导率无量纲,其值越大,表明该类物质的导磁性能越好;反之,导磁性能越差。

自然界的物质根据其导磁性能的不同可分为铁磁物质和非铁磁物质。①非铁磁物质:(如空气、塑料、铜、铝、橡胶等)②铁磁物质:(如铁、镍、钴、钢及其合金等)

铁磁物质的磁导率不是常数,通常随电流的变化而变化。4.磁场强度H

:单位:安/米(A/m)注:磁感应强度和磁场强度都是反映磁场强弱和方向的物理量,磁感应强度反映的是介质的磁场,其大小取决于介质的导磁性能;磁场强度反映的是电流的磁场,其大小强弱取决于产生磁场的电流的大小。4.1.2磁性材料的磁性能1.高导磁性:磁畴有外磁场作用时磁化

铁磁材料内部往往有相邻的几百个分子电流圈流向一致,这些分子电流产生的磁场叠加起来,就形了一个个天然的小磁性区域——磁畴。不同铁磁物质内部磁畴的数量不同。铁磁性材料的磁性能通常用它们的磁化曲线来表示。研究铁磁性材料磁化情况的装置如图:磁化曲线——起始磁化曲线:外磁场高导磁性磁饱和性2.磁饱和性:

铁磁材料在接近磁饱和时磁导率会下降,致使磁阻上升。因此,线圈铁芯工作在饱和段时,励磁电流会大大增加。

铁芯的最佳工作点应选择在bc之间的某一点。这样,在加有铁芯的线圈中通入不大的励磁电流,就可产生足够大的磁通和磁感应强度。剩磁3.磁滞性磁滞回线

铁磁材料的分类和用途1、软磁材料:磁导率很高、易磁化、易去磁,适用于需要反复磁化的场合,如电动机、变压器的铁芯等。2、硬磁材料:硬磁材料的磁导率不太高、但一经磁化能保留很大剩磁且不易去磁,适用于制作各种永久磁体,如磁电式仪表、永磁式扬声器等。3、矩磁材料:磁导率极高、磁化过程中只有正、负两个饱和点,适用于制作各类存储器中记忆元件的磁芯。4.1.3磁路基本定律1.安培环路定律:磁场中任何闭合回路磁场强度的线

积分,等于通过这个闭合路径内电流的代数和。在无分支的均匀磁路(磁路的材料和截面积相同,各

处的磁场强度相等)中,安培环路定律可直接写成:l——磁路的长度若线圈有N匝,电流就穿过回路N次,即:磁动势:磁压降:磁动势:励磁电流磁阻:

铁磁材料的磁导率是一个变量,故磁阻Rm

不是常数。工程实际中,磁路欧

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