磁路与铁心线圈(21)
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磁路定理
磁路:电工设计中常要计算磁路中各处的磁场。
磁路中铁磁质的很大,磁化束缚电流比励磁电流大得多,磁场大大加强,磁力线特别密集,磁力线几乎平行于界面,漏到外面的磁通量很小很小,磁力线集中在铁磁材料中。
磁感应线B(磁力线)集中的通路叫磁路。
我们应用磁感应线B(磁力线)是闭合曲线以及磁通连续定理和安培环路定律,可得到一个分析和计算磁场的有力工具—磁路定理。
磁路定理:在截面积为S、长为l,磁导率为的铁环上绕以紧密的线圈N匝,设线圈中通有电流I,依据安培环路定律:
又
与欧姆定律对比:I在稳恒电路中无论导线粗细电流强度均相等;在磁路中无论铁芯截面积大小磁感应通量均相等。
电路与磁路相对比:
电路:
磁路:(磁阻)
(:磁动势,磁通势,磁化力、安匝数)
磁路的特点:(1)对于串接的铁磁质应用安培环路定律:
,即:闭合磁路的磁动势等于各磁路上磁位降落之和。
(2) 对于并接的铁磁质应用安培环路定律:
,,
令:则:
即:
又即:
,即:总磁阻的倒数等于分支磁路磁阻的倒数和。
电磁铁磁力与铁芯移动距离的关系
电磁铁是一种利用电磁感应原理工作的装置。
当电流通过线圈时,会产生磁场,从而吸引铁芯。
电磁铁的磁力与铁芯的移动距离之间存在一定的关系。
1. 磁力与距离的关系
电磁铁的磁力与铁芯移动距离成反比。
随着铁芯与线圈之间的距离增加,磁力会迅速减小。
当距离足够远时,磁力将变得很小,甚至可以忽略不计。
2. 磁力与电流强度的关系
电磁铁的磁力与通过线圈的电流强度成正比。
增加电流强度可以提高磁力,从而增加吸引铁芯的能力。
但是,过高的电流会导致线圈发热,甚至可能烧毁线圈。
3. 磁力与匝数的关系
电磁铁的磁力与线圈的匝数成正比。
增加线圈的匝数可以提高磁力,但同时也会增加电阻,导致需要更大的电流来维持相同的磁力。
4. 磁力与磁路长度的关系
电磁铁的磁力与磁路长度成反比。
磁路长度越短,磁力越大。
因此,在设计电磁铁时,应尽量缩短磁路长度,以提高磁力。
5. 磁力与材料的关系
电磁铁的磁力还与线圈和铁芯的材料有关。
使用高磁导率材料可以
提高磁力,而使用低磁导率材料会降低磁力。
通过对上述因素的调节和优化,可以设计出满足特定需求的电磁铁,并控制其磁力与铁芯的移动距离之间的关系。
第六章磁路与铁心线圈电路★主要内容1、磁场的基本物理量2、磁性材料的磁性能3、磁路及其基本定律4、交流铁心线圈电路5、变压器★教学目的和要求1、理解描述磁场性质的四个有关物理量(磁感应强度、磁通、磁导率和磁场强度)的意义,并熟记它们的单位和符号,了解铁磁材料的磁化、磁滞的物理意义,掌握铁磁材料磁滞回线的概念,了解两类铁磁质的磁性能(磁滞回线的不同特点)和用途。
2、了解磁路的基本概念;了解交流铁心线圈电路的基本电磁关系,掌握交流铁芯线圈端电压与线圈磁通的关系(U≈E=4.44NfΦm)。
3、了解变压器的基本构造、工作原理、绕组的同极性端,掌握理想变压器的三种变换特性,并能利用这些特性对含有变压器的电路进行熟练地计算。
★学时数:6学时★重难点重点:①磁路基本定律、交流铁心线圈;②变压器的三个主要作用难点:①交流铁心线圈电路分析;②变压器与负载的关系★本章作业布置:课本习题P197—199页,6.1.4,6.3.2,6.3.4,6.3.5,6.3.6第六章 磁路与铁心线圈电路本章学习变压器的工作原理。
变压器是一种利用磁路传送电能,实现电压、电流和阻抗变换的重要设备。
§6.1 磁路及其分析方法在电机、变压器及各种铁磁元件中常用铁磁材料做成一定形状的铁心,铁心的磁导率比周围空气或其他物质高得多,因此铁心线圈中电流产生的磁通绝大部分经过铁心而闭合,这种人为造成的磁通闭合路径,称为磁路。
如图7.3-1和图6.1-1分别表示四极直流电机和交流接触器的磁路。
+-一、磁场的基本物理量这部分内容在普物中已基本讲过,这里简单复习一下。
电磁学中已讲过了,电流会产生磁场,通有电流的线圈内部及周围都有磁场存在。
在变压器、电动机等电工设备中,为了用较小的电流产生较强的磁场,通常把线圈绕在铁磁材料制成的铁心上。
由于铁磁性材料的导磁性能比非磁性材料好的多,因此,当线圈中有电流流过时,产生的磁通,绝大部分集中在铁心中,沿铁心面闭合,这部分铁心中的磁通称为主磁通,用Φ表示。