磁路的基本概念和基本定律
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第一章磁路电机是一种机电能量转换装置,变压器是一种电能传递装置,它们的工作原理都以电磁感应原理为基础,且以电场或磁场作为其耦合场。
在通常情况下,由于磁场在空气中的储能密度比电场大很多,所以绝大多数电机均以磁场作为耦合扬。
磁场的强弱和分布,不仅关系到电机的性能,而且还将决定电机的体积和重量;所以磁场的分析扣计箅,对于认识电机是十分重要的。
由于电机的结构比校复杂,加上铁磁材料的非线性性质,很难用麦克斯韦方程直接解析求解;因此在实际工作中.常把磁场问题简化成磁路问题来处理。
从工程观点来说,准确度已经足够。
本章先说明磁路的基本定律,然后介绍常用铁磁材料及其性能,最后说明磁路的计算方法。
1-1 磁路的基本定律一、磁路的概念磁通所通过的路径称为磁路。
图1—1表示两种常见的磁路,其中图a为变压器的磁路,图b为两极直流电机的磁路。
在电机和变压器里,常把线圈套装在铁心上。
当线圈内通有电流时、在线圈周围的空间(包括铁心内、外)就会形成磁场。
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,并在能量传递或转换过程中起耦合场的作用,这部分磁通称为主磁通。
围绕裁流线圈、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。
主磁通和漏磁通所通过的路径分别构成主磁路和漏磁路,图1—l中示意地表出了这两种磁路。
用以激励磁路中磁通的载流线圈称为励磁线圈(或称励磁绕组),励磁线圈中的电流称为励磁电流(或激磁电流)。
若励磁电流为直流,磁路中的磁通是恒定的,不随时间而变化,这种磁路称为直流磁路;直流电机的磁路就属于这一类。
若励磁电流为交流(为把交、直流激励区分开,本书中对文流情况以后称为激磁电流),磁路中的磁通随时间交变变化,这种磁路称为交流磁路;交流铁心线圈、变压器和感应电机的磁路都属于这一类。
二、磁路的基本定律进行磁路分析和计算时,往往要用到以下几条定律。
安培环路定律 沿着任何一条闭合回线L ,磁场强度H 的线积分值dlH L∙⎰ 恰好等于该闭合回线所包围的总电流值∑i ,(代数和).这就是安培环路定律(图l —2)。
磁路的基本定律磁路的基本定律磁路是指由铁芯和线圈组成的电器元件,在电机、变压器、电磁铁等电气设备中广泛应用。
学习磁路的基本定律对于理解和分析这些设备的工作原理具有重要意义。
一、磁通量1.1 磁通量的定义磁通量是指通过一个闭合曲面内部的总磁场线数,通常用字母Φ表示,单位为韦伯(Wb)。
1.2 磁通量的计算公式根据高斯定理,一个闭合曲面内部的总磁场线数等于该曲面上法向量方向上的磁感应强度积分。
因此,可以用以下公式计算:Φ = ∫B·dS其中,B为磁感应强度(单位为特斯拉),dS为曲面微元(单位为平方米),积分范围为该闭合曲面内部。
二、安培环路定理2.1 安培环路定理的定义安培环路定理是指在一个闭合回路上,沿着任意一条路径积分得到的电流总和相等。
即:∮H·dl = I其中,H为磁场强度(单位为安培/米),dl为路径微元(单位为米),I为该回路内的电流(单位为安培)。
2.2 安培环路定理的应用安培环路定理可以用于分析磁路中的磁通量和磁场强度之间的关系。
例如,在一个闭合回路上,如果有一段铁芯,那么根据安培环路定理,该铁芯内部的磁场强度H应该等于该回路内部电流I所产生的磁通量Φ与铁芯长度l之比。
即:H = Φ / l三、法拉第电磁感应定律3.1 法拉第电磁感应定律的定义法拉第电磁感应定律是指当一个闭合线圈中的磁通量发生变化时,会在线圈中产生感应电动势。
即:ε = -dΦ/dt其中,ε为感应电动势(单位为伏特),Φ为线圈内部的磁通量,t为时间。
3.2 法拉第电磁感应定律的应用法拉第电磁感应定律可以用于分析变压器、发电机等设备中的工作原理。
例如,在一个变压器中,当一侧线圈中的交流电流产生变化时,会在另一侧线圈中产生感应电动势,从而实现电能的传输和变换。
四、磁化曲线4.1 磁化曲线的定义磁化曲线是指在给定条件下,磁通量Φ和磁场强度H之间的关系。
通常用图表或曲线表示。
4.2 磁化曲线的特点磁化曲线的形态取决于铁芯材料的性质和工作状态。
磁路及其基本定律
一、磁路的概念
在电机、变压器及各种铁磁元件中常用磁性材料做成一定形状的铁心。
铁心的磁导率比周围空气或其它物质的磁导率高的多,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。
二、磁路的欧姆定律
磁路的欧姆定律是分析磁路的基本定律
1.磁路的欧姆定律
若某磁路的磁通为Φ,磁通势为F ,磁阻为R m ,则Φ= F/Rm
2. 磁路与电路的比较
3. 磁路分析的特点
(1) 在处理电路时不涉及电场问题,在处理磁路时离不开磁场的概念;
(2) 在处理电路时一般可以不考虑漏电流,在处理磁路时一般都要考虑漏磁通;
(3) 磁路欧姆定律和电路欧姆定律只是在形式上相似。
由于μ不是常数,其随励磁电流而变,磁路欧姆定律不能直接用来计算,只能用于定性分析;
(4) 在电路中,当E =0 时,I=0 ;但在磁路中,由于有剩磁,当F
=0 时,F 不为零;
9.6.3 磁路的分析计算
主要任务: 预先选定磁性材料中的磁通 F ( 或磁感应强度) ,按照所定的磁通、磁路各段的尺寸和材料, 求产生预定的磁通所需要的磁通势F=NI ,确定线圈匝数和励磁电流。
基本公式: 设磁路由不同材料或不同长度和截面积的n 段组成,则基本公式为:
基本步骤:
(1) 求各段磁感应强度B i
(2) 求各段磁场强度H i 根据各段磁路材料的磁化曲线B i =f ( H i ) , 求B 1 ,B 2 ,……相对应的H 1 ,H 2 ,……。
(3) 计算各段磁路的磁压降(H i l i )
(4) 根据下式求出磁通势(NI )。
磁路的基本概念和基本定律在很多电工设备(象变压器、电机、电磁铁等)中,不仅有电路的问题,同时还有磁路的问题,这一章,我们就学习磁的相关知识。
一、磁铁及其性质:人们把物体能够吸引铁、钴等金属及其合金的性质叫做磁性,把具有磁性的物体叫做磁体(磁铁)。
磁体两端磁性最强的区域叫磁极。
任何磁体都具有两个磁极,而且无论把磁体怎样分割总保持有两个异性磁极,也就是说,N极和S极总是成对出现的。
与电荷间的相互作用力相似,磁极间也存在相互的作用力,且同极性相互排斥,异极性相互吸引。
1.1磁场与磁感应线磁铁周围和电流周围都存在磁场。
磁场具有力和能的特征。
磁感应线能形象地描述磁场。
它们是互不交叉的闭合曲线,在磁体外部有N极指向S极,在磁体内部由S极指向N极,磁感应线上某点的切线方向表示该点的磁场方向,其疏密程度表示磁场的强弱。
1.2描述磁场的物理量:磁感应强度B:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线所受电磁力F与电流I和导线有效长度L的乘积IL的比值即为该处的磁感应强度,即B=F/IL,单位:特斯拉。
磁感应强度是表示磁场中某点磁场强弱和方向的物理量,它是一个矢量,它与电流之间的方向关系可用右手螺旋定则来确定。
磁通∮:磁感应强度B和与它垂直方向的某一截面积S的乘积,称为通过该面积的磁通,即∮=BS,由上式可知,磁感应强度在数值上可以看作与磁场方向相垂直的单位面积所通过的磁通,故又称为磁通密度,单位是伏.秒,通常称为“韦”。
磁通∮是描述磁场在空间分布的物理量。
磁导率u是说明媒体介质导磁性能的物理量。
1.3定则电流与其产生磁场的方向可用安培定则(又称右手螺旋法则)来判断。
安培定则既适用于判断电流产生的磁场方向,也可用于在已知磁场方向时判断电流的方向。
1.直线电流产生的磁场,以右手拇指的指向表示电流方向,弯曲四指的指向即为磁场方向。
2.环形电流产生的磁场:以右手弯曲的四指表示电流方向,拇指所指的方向即为磁场方向。
3.通电导体在磁场内的受力方向,用左手定则来判断。
磁路的三个基本定律一、磁路的欧姆定律1. 内容- 磁路中的磁通Φ(单位为韦伯,Wb)与磁动势F(单位为安匝,At)成正比,与磁阻R_m(单位为H^-1)成反比,即varPhi=(F)/(R_m)。
2. 相关概念- 磁动势F:磁动势是产生磁通的激励,等于线圈的匝数N与通过线圈的电流I 的乘积,即F = NI。
例如,一个线圈匝数为100匝,通过的电流为2A,则磁动势F=100×2 = 200安匝。
- 磁阻R_m:磁阻表示磁路对磁通的阻碍作用,它与磁路的长度l(单位为米,m)成正比,与磁路的横截面积S(单位为平方米,m^2)和磁导率μ(单位为亨/米,H/m)成反比,即R_m=(l)/(μ S)。
例如,对于一段长度l = 0.5m,横截面积S=0.01m^2,磁导率μ = 4π×10^-7H/m的磁路,其磁阻R_m=(0.5)/(4π×10^-7)×0.01≈3.98×10^7H^-1。
二、磁路的基尔霍夫第一定律(磁通连续性定律)1. 内容- 对于磁路中的任一闭合面,进入该闭合面的磁通等于离开该闭合面的磁通,即∑varPhi = 0。
2. 理解与示例- 这一定律类似于电路中的基尔霍夫电流定律。
例如,在一个有分支的磁路中,假设一个节点处有三条磁路分支,磁通分别为varPhi_1、varPhi_2和varPhi_3,如果规定进入节点为正,离开节点为负,则varPhi_1-varPhi_2-varPhi_3 = 0。
也就是说,磁通在磁路的节点处是连续的,不会凭空产生或消失。
三、磁路的基尔霍夫第二定律(安培环路定律的推广)1. 内容- 在磁路的任一闭合回路上,磁动势的代数和等于各段磁路磁压降(Hl,其中H为磁场强度,单位为安/米,A/m)的代数和,即∑ F=∑ Hl。
2. 相关概念与示例- 磁场强度H:磁场强度与磁导率μ和磁感应强度B(单位为特斯拉,T)的关系为B = μ H。
磁路的基本概念和基本定律
在很多电工设备(象变压器、电机、电磁铁等)中,不仅有电路的问题,同时还有磁路的问题,这一章,我们就学习磁的相关知识。
一、磁铁及其性质:人们把物体能够吸引铁、钴等金属及其合金的性质叫做磁性,把具有磁性的物体叫做磁体(磁铁)。
磁体两端磁性最强的区域叫磁极。
任何磁体都具有两个磁极,而且无论把磁体怎样分割总保持有两个异性磁极,也就是说,N极和S极总是成对出现的。
与电荷间的相互作用力相似,磁极间也存在相互的作用力,且同极性相互排斥,异极性相互吸引。
1.1磁场与磁感应线
磁铁周围和电流周围都存在磁场。
磁场具有力和能的特征。
磁感应线能形象地描述磁场。
它们是互不交叉的闭合曲线,在磁体外部有N极指向S极,在磁体内部由S极指向N极,磁感应线上某点的切线方向表示该点的磁场方向,其疏密程度表示磁场的强弱。
1.2描述磁场的物理量:
磁感应强度B:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线所受电磁力F与电流I和导线有效长度L的乘积IL的比值即为该处的磁感应强度,即B=F/IL,单位:特斯拉。
磁感应强度是表示磁场中某点磁场强弱和方向的物理量,它是一个矢量,它与电流之间的方向关系可用右手螺旋定则来确定。
磁通∮:磁感应强度B和与它垂直方向的某一截面积S的乘积,称为通过该面积的磁通,即∮=BS,由上式可知,磁感应强度在数值上可以看作与磁场方向相垂直的单位面积所通过的磁通,故又称为磁通密度,单位是伏.秒,通常称为“韦”。
磁通∮是描述磁场在空间分布的物理量。
磁导率u是说明媒体介质导磁性能的物理量。
1.3定则
电流与其产生磁场的方向可用安培定则(又称右手螺旋法则)来判断。
安培定则既适用于判断电流产生的磁场方向,也可用于在已知磁场方向时判断电流的方向。
1.直线电流产生的磁场,以右手拇指的指向表示电流方向,弯曲四指的指向即为磁
场方向。
2.环形电流产生的磁场:以右手弯曲的四指表示电流方向,拇指所指的方向即为磁
场方向。
3.通电导体在磁场内的受力方向,用左手定则来判断。
平伸左手,使拇指垂直其余四指,手心正对磁场的方向,四指指向表示电流方向,则拇指的指向就是通电导体的受力方向。
可用下式来表示:
•F=BILsina
•F-通电导体受到的电磁力
•B-磁感应强度
•I-导体中的电流强度
•L-导体在磁场中的长度
•a-电流方向与磁感应线的夹角
从上式可以看出:当a=90°时,sin90°=1,导体受到的电磁力最大;当a=0°时,sin0°=0,此时导体受到的电磁力最小,为零。
1.4电磁感应现象
我们把变动磁场在导体中产生电动势的现象称为电磁感应,也称“动磁生电”。
由电磁感应产生的电动势叫感应电动势,由感应电动势产生的电流叫感应电流。
1.直导体切割磁感应线产生感应电动势,其大小为e=Blvsina,可用右手定则判断。
e=Blvsina
•B-磁感应强度
•V-导体运动速度
•a-速度方向和磁场方向的夹角
•L-导体的有效长度
•e-感应电动势
右手定则内容:平伸右手,拇指与其余四指垂直,让掌心正对磁场方向,以拇指指向表示导体运动方向,则其余四指的指向就是感应电动势的方向。
2.线圈中磁通变化产生感应电动势。
当穿过线圈中的磁通量发生变化时,在线圈回路中就会产生感应电动势和感应电流。
二、楞次定律及法拉第电磁感应定律
2.1楞次定律:指出了变化的磁通与感应电动势在方向上的关系。
即感应电流产生的磁通总是阻碍原磁通的变化。
也就是说,当线圈中的磁通要增加时感应电流就要产生一个磁通去阻碍它的增加;当线圈中的磁通要减少时,感应电流所产生的磁通将阻碍它减少;如果线圈中原来的磁通量不变,则感应电流为零。
该定律可用来判断感应电动势和感应电流的方向,具体步骤为:
(1)首先判断原磁通的方向及其变化趋势(增加或减少)。
(2)确定感应电流的磁通方向和原磁通是同向还是反向。
(3)根据感应电流产生的磁通方向,用右手螺旋定则确定感应电动势或感应电流的方向。
应当注意:必须把线圈或直导线看成一个电源,在线圈或直导线内部,感应电流从
电源的“-”端流到“+”端;在其外部,从“+”端经负载流回“-”端。
在线圈或直导体的内部,感应电流的方向和感应电动势的方向相同。
2.2法拉第电磁感应定律:线圈中感应电动势的大小与线圈中磁通的变化速度(即变化率)成正比。
即 e=-△∮/△t(单匝线圈)式中的负号,表示了感应电动势的方向和磁通变化的趋势相反。
e=-n△∮/△t
n-线圈匝数△∮-n匝线圈的磁通变化量
△t-磁通变化△∮所需时间 e-在△t时间内的感应电动势的平均值
在实际应用中常用楞次定律来判断感应电动势的方向,而用法拉第电磁感应定律来计算感应电动势的大小(取绝对值)。
这两个定律是电磁感应的基本定律。
三、自感和互感
3.1由于电流线圈本身所产生的电流发生变化,而引起的电磁感应叫自感现象,简称自感。
线圈中通过每单位电流所产生的自感磁通数,称为自感系数,也称电感,用L 表示L=∮/I单位亨利(H)。
自感是衡量线圈产生自感磁通本领大小的物理量。
其大小不仅与线圈的匝数及几何形状有关,而且与线圈中媒介质的磁导率有密切的关系。
自感电动势的方向也可用楞次定律来判断,即线圈中的外电流增大时,感应电流的方向与外电流的方向相反;外电流减小时,感应电流的方向与外电流的方向相同。
自感电动势的大小也遵从法拉第电磁感应定律。
自感对人们来说既有利又有弊。
例如:日光灯是利用镇流器中的自感电动势来点燃灯管的,同时也利用它来限制灯管的电流;但是在含有大电感元件的电路被切断的瞬间,因电感两端的自感电动势很高,在开关处会产生电弧,容易烧坏开关或损坏设备的元器件,这要尽量避免。
通常在含有大电感的电路中都有灭弧装置。
最简单的办法是在开关或电感两端并接一个适当的电阻或电容,或先将电阻电容串接然后并接到电感两端,让自感电流有一条能量释放的通路。
3.2由一个线圈中的电流发生变化而在另一线圈感应的现象叫互感现象,简称互感。
互感电动势的大小正比于穿过本线圈磁通的变化率,或正比于另一个线圈中电流的变化率。
当两个线圈互相平行且第一个线圈的磁通变化全部影响到第二个线圈时,互感电动势最大;当两个线圈互相垂直时,互感电动势最小。
和自感一样,互感也有利有弊。
在工农业生产中具有广泛用途的各种变压器、电动机都是利用互感原理工作的。
但在电子电路中,若线圈的位置安放不当,各线圈产生的磁场会互相干扰,严重时会使整个电路无法工作。
为此,人们常把胡不相干的线圈的间距拉大或把两个线圈的位置垂直布置,在某些场合下还须用铁磁材料把线圈或其它元件封闭起来进行磁屏蔽。