第9章 变压器与电动机ppt课件.ppt

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1、第9章变压器与电动机9.3异步电动机9.1磁路的基本知识9.2变压器一、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。+–NIfNSS直流电机的磁路交流接触器的磁路9.1磁路的基本知识磁路分为直流磁路和交流磁路。二、磁场的基本物理量1、磁感应强度B表示磁场内某点磁场强弱和方向的物理量。磁感应强度B的大小:磁感应强度B的方向:与电流的方向之间符合右手螺旋定则。磁感应强度B的单位:特斯拉(T

2、),1T=1Wb/m2均匀磁场:各点磁感应强度大小相等,方向相同的 磁场,也称匀强磁场。2、磁通磁通:穿过垂直于B方向的面积S中的磁力线总数。说明:如果不是均匀磁场,则取B的平均值。在均匀磁场中=BS或B=/S磁感应强度B在数值上可以看成为与磁场方向垂直的单位面积所通过的磁通,故又称磁通密度。磁通的单位:韦[伯](Wb)1Wb=1V·s电磁感应定律公式:4、磁场强度磁场强度H:介质中某点的磁感应强度B与介质磁导率之比。与电流I呈正比。磁场强度H的单位:安培/米(A/m)3、磁导率表示物质导磁性能的物理量。真空

3、中的磁导率0=4π×10-7H/m。相对磁导率r=μ/μ0单位:亨/米H/m三、磁化曲线与磁滞回线根据磁导性能的好坏,自然界的物质可分两类:铁磁性的材料,如铁、钴、镍、钢等;另一类为非铁磁性的材料,如铜、铝、纸、空气等。磁性材料的磁导率通常都很高,即r1(如坡莫合金,其r可达2105)。磁性材料能被强烈的磁化,具有很高的导磁性能。1、高导磁性磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。在这种具有铁心的线圈中通入不太大的励磁电流,便可以产生较大的磁通和磁感应强

4、度。2、磁饱和性BJ磁场内磁性物质的磁化磁场的磁感应强度曲线;B0磁场内不存在磁性物质时的磁感应强度直线;BBJ曲线和B0直线的纵坐标相加即磁场的B-H磁化曲线。OHBB0BJB•a•b磁化曲线磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随着外磁场的增强而无限的增强。当外磁场增大到一定程度时,磁化磁场的磁感应强度将趋向某一定值。如图。B-H磁化曲线的特征:Oa段:B与H几乎成正比地增加;ab段:B的增加缓慢下来;b点以后:B增加很少,达到饱和。OHBB0BJB•a•b有磁性物质存在时,磁性物质的磁导率不是常数,随H而变,B与

5、H不成正比。因而,与I亦不成正比磁性物质的磁化曲线在磁路计算上极为重要,其为非线性曲线,实际中通过实验得出。OHB,B磁化曲线B和与H的关系3、磁滞性磁性材料在交变磁场中反复磁化,其B-H关系曲线是一条回形闭合曲线,称为磁滞回线。磁滞性:磁性材料中磁感应强度B的变化总是滞后于外磁场变化的性质。磁滞回线OHB••••BrHc剩磁感应强度Br(剩磁):当线圈中电流减小到零(H=0)时,铁心中的磁感应强度。矫顽磁力Hc:使B=0所需的H值。磁性物质不同,其磁滞回线和磁化曲线也不同。按磁性物质的磁性能,磁性材料分为三种

6、类型:(1)软磁材料具有较小的矫顽磁力,磁滞回线较窄。一般用来制造电机、电器及变压器等的铁心。常用的有铸铁、硅钢、坡莫合金即铁氧体等。(2)永磁材料具有较大的矫顽磁力,磁滞回线较宽。一般用来制造永久磁铁。常用的有碳钢及铁镍铝钴合金等。(3)矩磁材料具有较小的矫顽磁力和较大的剩磁,磁滞回线接近矩形,稳定性良好。在计算机和控制系统中用作记忆元件、开关元件和逻辑元件。常用的有镁锰铁氧体等。二、磁滞损耗(Ph)由磁滞所产生的能量损耗称为磁滞损耗(Ph)。磁滞损耗的大小:单位体积内的磁滞损耗正比与磁滞回线的面积和磁场交变的频

7、率f。OHB磁滞损耗转化为热能,引起铁心发热。减少磁滞损耗的措施:选用磁滞回线狭小的磁性材料制作铁心。变压器和电机中使用的硅钢等材料的磁滞损耗较低。三、涡流损耗(Pe)涡流损耗:由涡流所产生的功率损耗。涡流:交变磁通在铁心内产生感应电动势和电流,称为涡流。涡流在垂直于磁通的平面内环流。涡流损耗转化为热能,引起铁心发热。减少涡流损耗措施:提高铁心的电阻率。铁心用彼此绝缘的钢片叠成,把涡流限制在较小的截面内。铁心线圈交流电路的有功功率为:变压器的结构环形线圈如图,其中媒质是均匀的,磁导率为,试计算线圈内部的磁通。

8、解:根据安培环路定律,有设磁路的平均长度为l,则有9.1.2简单磁路分析SxHxIN匝即有:1.直流磁路式中:F=NI为磁通势,由其产生磁通;Rm称为磁阻,表示磁路对磁通的阻碍作用;l为磁路的平均长度;S为磁路的截面积。磁路的欧姆定律若某磁路的磁通为,磁通势为F,磁阻为Rm,此即磁路的欧姆定律。当磁路中含有空气隙时,由于其磁阻

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