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文档简介
1、第6章 磁路与铁心线圈电路,6.1 磁路及其分析方法,6.2 交流铁芯线圈电路,6.3 变压器,6.4 电磁铁,6.1 磁路及其分析方法,实际电路中有大量的电感元件,这些元件的线圈中又有铁心。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,同时也有磁路问题。,6.1.1 磁场的基本物理量,1. 磁通,交流铁心线圈示意图,电路部分,电流通过N匝线圈产生的磁动势:,f = N i,f 在铁芯中的激发按正弦规律变化,沿铁芯闭合的工作磁通。,均匀磁场中磁通 等于磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积,单位是韦伯(Wb)。,磁路部分,1. 磁感应强度B:表征磁场中某点的磁场强弱
2、和方向的物理量(单位是特即Wb/m2)。B的大小与磁场周围介质的磁导率有关; B= H 2. 磁场强度H:表征电流的磁场强弱和方向的物理量。通过它来确定磁场与电流之间的关系。 (单位是A/m) H的大小与磁场周围介质的磁导率无关。,2.磁感应强度B和磁场强度H,3.磁导率,磁导率表示物质的导磁性能,单位是亨/米(H/m)。,真空的磁导率:,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。,相对磁导率r :,物质磁导率与真空磁导率的比值。,非磁性物质:r1的物质,如铜、铝、橡胶、空 气、塑料等。,铁磁性物质:r1的物质,如铁、镍、钴、钢、 合金钢、坡莫合金等。,铁磁性物质彼
3、此之间的相对磁导率差别很大。如铸铁的r200400;铸钢的r5002200;硅钢的r700010000;坡莫合金的r20000200000。,一个磁路中若有气隙存在,则气隙磁阻铁芯磁阻。,物质根据相对磁导率的不同可分为两大类,6.1.2 磁性材料的磁性能,铁磁材料内部往往有相邻的几百个分子电流圈流向一致,因此在这些极小的区域内就形成了一个个天然的磁性区域磁畴。,铁磁材料内部的磁畴排列杂乱无章,磁性相互抵消,因此对外不显示磁性。,铁磁材料之所以具有高导磁性,是因为在它们的内部具有一种特殊的物质结构磁畴。,磁畴是怎么形成的?,显然,磁畴是由分子电流产生的。,磁畴因受外磁场作用而顺着外磁场的方向发生
4、归顺性重新排列,在内部形成一个很强的附加磁场。,(a)无外磁场情况,(b)有外磁场情况,磁滞回线中H为零时B并不为零 的现象说明铁磁材料具有剩磁性。,B,c,b,a,起始磁化曲线,oa段是线性段,ab段是上升段,bc段是磁化曲线的膝部,C点以后是饱和段,起始磁化曲线反映了什么?,起始磁化曲线的ab段反映了铁磁材料的高导磁性;c点以后说明铁磁材料具有磁饱和性。,磁滞回线中B的变化总是落后于H的变化说明铁磁材料具有磁滞性;,铁磁材料反复磁化一周所构成的曲线称为磁滞回线。,起始磁化曲线和磁滞回线,铁心线圈中通过交变电流时,H的大小和方向都会改变,铁心在交变磁场中反复磁化的过程中,B的变化总是滞后于H
5、的变化,这种现象称为磁滞性;当H减为零时B并不为零。,磁导率可达102104,由铁磁材料组成的磁路磁阻很小,在线圈中通入较小的电流即可获得较大的磁通。,B不会随H的增强而无限增强,H增大到一定值时,B不能继续增强。,铁磁性材料具有高导磁性、磁饱和性、磁滞性和剩磁性。,高导磁性,磁滞性和剩磁性,磁饱和性:,具有 磁导率极高、磁化后只有正、负两个饱和状态特点的铁磁材料。矩磁材料适用于制作各类存储器记忆元件的磁芯。,具有 磁导率不太高、但一经磁化、能保留很大的剩磁且不易去磁 特点的铁磁材料。硬磁材料适用于制作各种人造磁体。,具有 磁导率很高、易磁化、易去磁 特点的铁磁材料。软磁材料适用于制作各种电机
6、电器的铁心,电器及变压器的铁芯。,4. 铁磁材料的分类和用途,铁磁材料根据工程上用途的不同可分为三大类,软磁材料,永磁材料,矩磁材料,对交流铁芯而言,当外加电压有效值及电源频率不变时,主磁通的最大值m也将基本维持不变。,5. 主磁通原理,6.1.3 磁路的分析方法,磁路欧姆定律:,磁路欧姆定律可以用来定性的分析磁路的情况。,6.2 交流铁心线圈电路,6.2.1 电磁关系,涡流在铁芯中造成的热量损耗。,根据电流的热效应,涡流通过铁芯将使铁芯发热,严重时会造成设备烧损。,铁磁材料反复磁化时,内部磁畴的极性取向随着外磁场的交变来回翻转,在翻转的过程中,由于磁畴间相互摩擦而引起的能量损耗称为磁滞损耗。
7、,磁滞损耗,涡流损耗,在交变磁场作用下,整块铁芯中产生的旋涡状感应电流称为涡流。,涡流对电气设备有何影响?,为减小涡流损耗,常用硅钢片叠压制成电机电器的铁芯。,6.3 变 压 器,由硅钢片叠压制成的变压器铁心磁路。,变压器一次侧绕组 (原边),变压器二次侧绕组 (副边),变压器图形符号,变压器是一种能变换电压、变换电流、变换阻抗的“静止”电气设备。变压器在传递电能的过程中频率不变。,1. 变压器的基本结构,2变压器的工作原理,(1)变压器的空载运行与变换电压作用,变压器的一次侧接电源,二次侧开路,这种运行状态称为空载。,变压器空载时原边电流 i10很小,在铁心磁路中产生按正弦规律变化的磁通,当
8、穿过两线圈时,分别感应电压:,变压器原、副边电压与感应电压的关系为:,变压器原、副边电压与感应电压的关系为:,其中k 称为变压器的变比。显然:变压器通过改变原、副边的匝数即可变换电压。,(2)变压器的负载运行与变换电流作用,变压器的一次侧接电源,二次侧与负载接通,这种运行状态称为负载运行。,变压器负载运行时由于副边电流存在的去磁作用,因此原边电流由 i10增大至i1。原边磁动势增加的数值恰好等于二次侧负载所需要的磁动势。即:,变压器在能量传递的过程中损耗甚小,因此:,因此:,其中1/k 称为变压器的变流比。显然:变压器在改变电压的同时也改变了电流,即变压器还可以变换电流。,已知某收音机输出变压
9、器的原边匝数为600,副边匝数为30,副边原接有16的扬声器,现要改接成4 扬声器,求N2应改为多少?,(3)变压器的变换阻抗作用,变压器的副边所接负载为|ZL|,原边输入阻抗为Z1时,有:,把变压比和变流比公式代入可得:,变压器的阻抗变换作用常用于电子电路中。,例如:,3变压器的外特性,变压器的外特性就是描述输出电压u2随负载电流 i2变化的关系,即: u2f(i2) 两者之间的对应关系可用左图所示曲线进行描述。,cos(-2)=0.8超前,cos2=1,cos2=0.8滞后,1)电压变化率,电压变化率反映了变压器运行时输出电压的稳定性,是变压器的主要性能指标之一。 一般变压器不大,5%左右
10、。,2)变压器的损耗和效率,(1)损耗,铁损耗包括磁滞损耗和涡流损耗。,(2)效率,三相电力变压器,讯号式温度计,吸湿计,储油柜,安全气道,油表,气体继电器,高压套管,低压套管,分接开关,油箱,铁芯,绕组,放油阀门,变压器主要由铁芯和绕组两大部分构成。铁芯是它的磁路部分,绕组是它的电路部分。,电力变压器的型号,SL7-500/10,变压器同极性端判别,变压器的额定值,额定容量:三相变压器的总容量:SN=3I2NU2N,额定电压:原、副边额定值均指线电压数值。,额定电流:I1N、I2N均指原、副边线电流值。,AX是变压器的原边绕组,ax是变压器的副边绕组,Aa是变压器一对同名端,由同一电流感应的
11、电动势,极性始终保持一致的端子为同名端。,电流同时由同名端流入(或流出)时,它们所产生的磁场相互增强,反之相互削弱。,判别方法:,特点:二次绕组是一次绕组的一部分,原、副压绕组不但有磁的联系,也有电的联系。,特殊变压器,1自耦变压器,自耦变压器的工作原理和普通双绕组变压器一样,因此变比相同,自耦变压器也称为自耦调压器,它的最大特点就是可以通过转动手柄来获得原、副边所需要的各种电压。,自耦变压器的电路图符号,电流互感器:原绕组线径较粗,匝数很少,与被测电路负载串联;副绕组线径较细,匝数很多,与电流表及功率表、电度表、继电器的电流线圈串联。用于将大电流变换为小电流。使用时副绕组电路不允许开路。,电流互感器二次侧所接仪表的阻抗不得大于规定值! 电流互感器二次侧表头额定值为标准值5A(或1A)。,3仪用互感器,电压互感器:电压互感器的原绕组匝数很多,并联于待测电路两端;副绕组匝数较少,与电压表及电度表、功率表、继电器的电压线圈并联。用于将高电压变换成低电压。使用时副绕组不允许短路。,电压互感器使用时,二次
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