电工电子技术 第三版 叶淬dg4

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1、电工电子技术首 页电工电子技术首 页学习目的与要点学习目的与要点电工技术中不仅要讨论电路问题,还将讨论磁路问题 。因为很多电工设备与磁路都有关系,如电力系统中广 泛应用的变压器、电动机、发电机、电磁铁及电工测量 仪表等。为了更好的学习变压器、电机、电器的工作特性及 应用,首先在理解有关磁路的问题。磁路问题与磁场有 关,与磁介质有关,而且磁场往往还与电流相关联,因 此本章要先从磁路、磁场及其基本物理量进行研究。通过本章学习,要求理解磁场的基本物理量、磁性 材料的磁性能、交流铁心线圈电路;熟悉变压器的结构 组成及其绕组极性测定的方法。掌握变压器的工作原理( 包括变压、变流和阻抗变换作用);了解磁路

2、及其基本定 律、电磁铁、特殊变压器等。电工电子技术首 页4.1 4.1 铁芯线圈、磁路铁芯线圈、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。电工电子技术首 页1. 磁路的基本物理量ui磁通磁通线圈通电后使铁芯磁化, 形成铁芯磁路。通过磁路横截面的磁力线 总量称为磁通,用“”来表 示。单位是韦伯Wb。均匀磁场中,磁通等于磁感应强度B与垂直于磁场方向

3、的面积S的乘积,即:磁通是标量。其大小反映了与磁场相垂直的某个截面上的 磁场强弱情况。磁通的国际单位制中还有较小的单位称为麦 克斯韦Mx,韦伯和麦克斯韦之间的换算关系为: 1Wb=108Mx(1)磁通电工电子技术首 页(2)磁感应强度磁感应强度是表征磁场中某点强弱和方向的物理量。用 大写字母“B”表示。B是矢量,B的方向就是置于磁场中该 点小磁针N极的指向。匀强磁场中,B的大小可用载流导体 在磁场中所受到的电磁力来定义。即:上式中,电磁力F的单位是牛顿N、电流的单位是安培 A、导体的有效长度(与磁场方向相垂直方向的长度投影) 单位是米m时,磁感应强度B的单位是特斯拉T。由=BS可知,匀强磁场中

4、某截面S上B值越大,穿过该截 面上的磁力线总量越多。因此,磁感应强度也常称为磁通密 度。磁感应强度的国际单位制中还有较小的单位高斯Gs, 特斯拉和高斯之间的换算关系为:1T=104Gs电工电子技术首 页磁导率是反映自然界物质导磁能力的物理量,用希腊字 母“”表示 。物质的种类很多,且导磁能力也各不相同, 为了有效地区别它们各自的导磁能力,我们引入一个参照 标准真空的磁导率0:自然界中各种物质的磁导率均与真空的磁导率相比,可得 到不同的比值,我们把这个比值称为相对磁导率,用“r”表 示,即:显然,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。(3) 磁导率电工电子

5、技术首 页根据相对磁导率r值的不同,自然界的物质大致可分为 两大类:(1)非磁性物质如空气、塑料、铜、铝、橡胶等。这些物质的导磁能力 很差,磁导率均与真空的磁导率非常接近,它们的相对磁 导率均约等于1。非磁性物质的磁导率可认为是常量。如铁、镍、钴、钢及其合金等。这些物质的导磁能力非 常强,其磁导率一般为真空的几百、几千乃至几万、几十 万倍。如铸铁,其相对磁导率r200400;铸钢的相对磁 导率r5002200;硅钢的r700010000;坡莫合金的 r20000200000。显然,铁磁物质的磁导率不是常量,而 是一个范围,即随外部条件变化。铁磁性物质的相对磁导 率大大于1。(2)铁磁性物质电工

6、电子技术首 页(4)磁场强度磁场强度也是表征磁场中某点强弱和方向的物理量,用 大写字母“H”表示。H也是矢量,H的方向也是置于磁场中 该点小磁针N极的指向。磁场强度和磁 感应强度有何 区别和联系?磁感应强度是描述磁路介质 的磁场某点强弱和方向的物理 量,与介质的导磁率有关;磁 场强度是描述电流的磁场强弱 和方向的物理量,与介质的导磁率无关。它 们之间的联系为:磁场强度H的单位有安每米和安每厘米,二者之间的换算 关系为:1A/m=10-2A/cm电工电子技术首 页2. 磁路欧姆定律交流铁芯线圈磁路通常由硅 钢片叠压制成,导磁率很高。 当套在铁芯上的线圈通电后, 铁芯迅速被磁化,成为一个人 为集中

7、的强磁场。ui磁路部分磁路部分电路部分电路部分交流铁芯线圈示意图电流通过N匝线圈所形成的 磁动势用Fm=NI表示,磁路对 磁通所呈现的阻碍作用用磁阻Rm表示,磁动势、磁通和磁阻 三者之间的关系可表述为: 磁路欧姆定律磁路欧姆定律中的磁阻Rm与磁导率有关,因此对铁芯磁 路来讲是一个变量,定量计算很复杂,因此没有电路欧姆定 律应用得那么广泛,通常只用来定性分析磁路的情况。电工电子技术首 页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,就形成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。通常情况下,铁磁材 料内部的磁畴排列杂 乱无章,其磁性相

8、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。是因为在其内部具有一种特殊的物质结构磁畴。这些 磁畴相当于一个个小磁铁。磁畴是怎 么形成的 ? 显然,磁畴是由分子电流产生的。(1)高导磁性有外磁场作用时磁畴在外界磁场的作 用下,均发生归顺性 转向,使得铁磁材料 内部形成一个很强的 附加磁场。3. 铁磁物质的磁性能电工电子技术首 页磁滞回线中H为零时 B并不为零 的现象 说明铁磁材料具有 剩磁性。BH0cba起始磁化曲线起始磁化曲线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

9、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。(2)铁磁材料的磁饱和性、磁滞性和剩磁性电工电子技术首 页软磁材料具有磁导率很高、易磁化、易去磁的显 著特点,适用于制作各种电机、电器的铁心。软磁材料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以分为三大类: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。硬磁材料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。矩磁材料BH0 软磁性材料磁滞回线 包围的面积很小。BH

10、0硬磁性材料磁滞回线 包围的面积很宽大。BH0电工电子技术首 页5. 铁芯损耗根据电流的热效应原理,涡 流通过铁芯时将使铁芯发热, 显然涡流增加设备绝缘设计的 难度,涡流严重时会造成设备 的烧损。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。(1)磁滞损耗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。磁滞损耗使铁芯发热。 (2)涡流损耗电工电子技术首 页主磁通原理告诉我们:只要外加电压有效值及电源频率只要外加电压有

11、效值及电源频率 不变,铁芯中工作主磁通最大值不变,铁芯中工作主磁通最大值m m也将维持不变。也将维持不变。6. 主磁通原理ui对交流铁芯线圈而言,设工 作主磁通为:可得:交变磁通穿过线圈时,在线 圈中感应电压,其值为:主磁通原理电工电子技术首 页某含有气隙的铁芯线圈,线圈两端加有效值为U的交流 电压,当气隙增大时,铁芯中的主磁通是增大还是减小 ?线圈中的电流如何变化?气隙增大时,铁芯磁路中的磁阻增加,但由于电源电 压效值为U和频率f 并无改变,根据主磁通原理可知, 铁芯磁路中的工作主磁通并不发生改变。根据磁路 欧姆定律:磁通不变,则上式中的比值也应不变。因此,当磁阻Rm 增大时,线圈中通过的电

12、流必定增大。电工电子技术首 页一个交流电磁铁,因出现机械故障,造成通电后衔铁不 能吸合,结果把线圈烧坏,试分析其原因。电磁铁线圈中的额定电流是根据吸合后的电流限值设 定的。当通电后不能吸合时,由于铁芯和衔铁之间存 有一定的气隙,造成铁芯磁路中的磁阻大大增加。民 主磁通原理可知,此时铁芯磁路中的工作主磁通并 不发生改变。若要满足磁路欧姆定律:就必须增大线圈中的电流,而且气隙虽小,但磁阻远大于 铁芯中的磁阻,此时线圈电流将是额定电流的许多倍,从 而造成线圈烧毁。电工电子技术首 页你能说出根据导磁 性能的不同自然界 中物质的分类吗?你会做吗?你会做吗?您能很快说出磁场几 个物理量的单位吗? 能否说出

13、B和H的区别 和联系?磁通、导磁率、磁感 应强度B和磁场强度H分别表 征了磁路的哪些特征?铁磁物质具有哪些磁 性能?铁芯中存在哪些 损耗?铜和铝能被磁化吗 ?根据工程上用途的 不同?铁磁性材料 可分为几类?能否 说出它们的特点和 用途?电工电子技术首 页1. 变压器的基本结构4.2 4.2 变压器的基本结构和工作原理变压器的基本结构和工作原理u1i10 AX N1N2u20axS用硅钢片叠压制成 的变压器铁芯。与电源相接的 一次侧绕组。|ZL|与负载相接的 二次侧绕组。变压器的主体结构是由铁芯和绕组两大部分构成的。变 压器的绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间均相互绝缘。电工电子技术首 页u20AX

14、axS|ZL|2. 变压器的工作原理u1i10 N1N2(1)变压器的空载运行与变换电压原理交变的磁通穿过N1和 N2时,分别在两个线 圈中感应电压:计算它们的比值:有:显然,改变线圈绕组的匝数即可实现电压的变换。且 k1时为降压变压器;k1时为升压变压器。变压比, 简称变比电工电子技术首 页AX|ZL|axN2SN1u2u1i1 (2)变压器的有载运行与变换电流原理变压器负载运行时, 一次侧电流由i0变为 i1,二次侧产生负载 电流i2,而电压u20相 应变为u2。变压器负载运行时,二次侧电流i2产生副边磁动势I2N2, 该磁动势对I0N1起削弱作用。i2根据主磁通原理,只要电源电压和频率不

15、变,铁芯中的 工作主磁通的数值将维持不变。因此,原边电流i0 相应增 大为i1,原边磁动势也增大为I1N1,增大的部分恰好与二次 侧磁动势相平衡。此时的磁动势方程式为:电工电子技术首 页磁动势平衡方程式告诉我们:变压器二次侧电流i2的大小 是由负载决定的,但二次侧的能量来源于一次侧,两侧电 路并没有直接的电的联系,而是通过磁耦合把能量从原边 传递到副边。由上式可得:变压器铁芯的导磁率很高,因此满足工作主磁通需要的 磁动势I0N1很小,和I1N1相比可忽略不计,所以磁动势平衡 方程式又可改为:变压器在能量传递的过程中损耗很小,因此一次侧和二 次侧的容量近似相等,有:变流比ce能量传递过程中,变压

16、器在变换电压的同时也变换了电流。电工电子技术首 页(3)变压器的阻抗变换作用AX|ZL|axN2SN1u2u1i1 i2设变压器副边所接负 载为|ZL|,原边等效输入 阻抗为|Z1|,则有:将变压器的变压比公式和变流比公式代入上式得:上式告诉我们:只要改变变压器的匝数比,即可获得合 适的二次侧对一次侧的反射阻抗|Z1|。式中k2称为负载阻抗 折算到一次侧时的变换系数。电工电子技术首 页已知某收音机输出变压器的原边匝数为600,副边匝数为 30,原边原来接有16的扬声器。现因故要改接成4扬 声器,问输出变压器的匝数N2应改为多少?收音机电路中,输出变压器所起的作用是:让扬声器阻 抗与晶体管的输出端阻抗匹配,以使负荷上获得最大功 率,从而驱动喇叭振动发出声音。收音机原阻抗变换系数为:反射阻抗:改换成4扬声器后:电

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