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时间:2019-07-08
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1、1-1磁路的基本定律一、磁路的概念磁路:磁通所通过的路径.见图1-1.主磁通:由于铁心的导磁性能比空气要好得多,所以绝大部分磁通将在铁心内通过,这部分磁通称为主磁通。漏磁通:围绕载流线圈、部分铁心和铁心周围的空间,还存在少量分散的磁通,这部分磁通称为漏磁通。主磁路:主磁通所通过的路径。漏磁路:漏磁通所通过的路径。励磁线圈:用以激励磁路中磁通的载流线圈。励磁电流:励磁线圈中的电流直流:直流磁路例如:直流电机交流:交流磁路例如:变压器二、磁路的基本定律1.安培环路定律公式:式中,若电流的正方向与闭合回线L的环行方向符合右手螺旋关系时,i取正号,否则取负号。附图1-2
2、,有:2.磁路的欧姆定律公式:定理说明附图1-3a.与电路中的欧姆定律的相似性,附相应的模拟电路图1-3b.铁磁材料的磁导率μ不是一个常数,所以由铁磁材料构成的磁路,其磁阻不是常数,而是随着磁路中磁通密度的大小而变化,这种情况称为非线性。定律内容:穿出(或进入)任一闭和面的总磁通量恒等于零(或者说,进入任一闭合面的磁通量恒等于穿出该闭合面的磁通量),这就是磁通连续性定律.公式:定律说明附图1-4.3.磁路的基尔霍夫第一定律4.磁路的基尔霍夫第二定律定律背景:磁路计算时,总是把整个磁路分成若干段,每段为同一材料、相同截面积,且段内磁通密度处处相等,从而磁场强度亦处
3、处相等。定律内容:沿任何闭合磁路的总磁动势恒等于各段磁路磁位降的代数和。公式:定律说明附图1-5.磁路和电路的比拟仅是—种数学形式上的类似、而不是物理本质的相似。点击书本进入例题1-1例题[例1—1]有一闭合铁心磁路,铁心的截面积A=,磁路的平均长度L=0.3m,铁心的磁导率,套装在铁心上的励磁绕组为500匝。试求在铁心中产生1T的磁通密度时,所需的励磁磁动势和励磁电流。解用安培环路定律来求解。磁场强度磁动势F=HI=159X0.3A=47.7A励磁电流返回1-2常用的铁磁材料及其特性一、铁磁物质的磁化铁磁物质的磁化铁磁材料在外磁场中呈现很强的磁性,此现象称为铁
4、磁物质的磁化。磁畴示意图1-6.二、磁化曲线和磁滞回线1.起始磁化曲线定义:将一块尚未磁化的铁磁材料进行磁化,当磁场强度H由零逐渐增大时,磁通密度B将随之增大,曲线B=f(H)就称为起始磁化曲线.曲线附图1-7.分析:起始磁化曲线基本上可分为四段,如下铁磁材料磁化曲线示意图1-7.应用:设计电机和变压器时,为使主磁路内得到较大的磁通量而又不过分增大励磁磁动势.通常把铁心内的工作磁通密度选择在膝点附近.2.磁滞回线示意图:图1-8.相关重要概念剩磁:去掉外磁场之后,铁磁材料内仍然保留的磁通密度.矫顽力:要使B值从减小到零,必须加上相应的反向外磁场,此反向磁场强度称
5、为矫顽力.磁滞:铁磁材料所具有的这种磁通密度B的变化滞后于磁场强度H变化的现象.磁滞回线:呈现磁滞现象的B-H闭合回线.磁滞现象是铁磁材料的另一个特性。3.基本磁化曲线定义:对同一铁磁材料,选择不同的磁场强度进行反复磁化,可得一系列大小不同的磁滞回线,再将各磁滞回线的顶点联接起来,所得的曲线.示意图1-9.附:电机中常用的硅钢片、铸铁和铸钢的基本磁化曲线。三、铁磁材料1.软磁材料定义:磁滞回线窄、剩磁和矫顽力Hc都小的材料.附图1-11a.常用软磁材料:铸铁、铸钢和硅钢片等。2.硬磁(永磁)材料定义:磁滞回线宽、和Hc都大的铁磁材料称为硬磁材料.附图1-11b.
6、磁性能指标剩磁矫顽力最大磁能积种类示意图四、铁心损耗1.磁滞损耗定义:铁磁材料置于交变磁场中时,磁畴相互间不停地摩擦、消耗能量、造成损耗,这种损耗称为磁滞损耗。公式:应用:由于硅钢片磁滞回线的面积较小,故电机和变压器的铁心常用硅钢片叠成。2.涡流损耗相关概念—涡流:环流在铁心内部围绕磁通作旋涡状流动.涡流示意图1-12.定义:涡流在铁心中引起的损耗.公式:应用:为减小涡流损耗,电机和变压器的铁心都用含硅量较高的薄硅钢片叠成。3.铁心损耗定义:铁心中磁滞损耗和涡流损耗之和表达式:一、直流磁路的计算导言:磁路计算时,通常是先给定磁通量,然后计算所需要的励磁磁动势。对
7、于少数给定励磁磁动势求磁通量的逆问题,由于磁路的非线性。需要进行试探和多次迭代,才能得到解答。1-3磁路的计算1.简单串联磁路定义:不计漏磁影响,仅有一个磁回路的无分支磁路.附图1-13.点击书本进入例题1-2例题[例1—2]若在例l—l的磁路中,开一个长度的气隙,问铁心中激励1T的磁通密度时,所需的励磁磁动势为多少?已知铁心截面积,。考虑到气隙磁场的边缘效应,在计算气隙的有效面积时,通常在长、宽方向务增加δ值。解用磁路的基尔霍夫第二定律来求解。铁心内的磁场强度:气隙磁场强度:铁心磁位降:气隙磁位降:励磁磁动势:返回2.简单并联磁路定义:指考虑漏磁影响,或磁回路
8、有两个以上分支的磁路。点
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