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第03講磁路簡介1.磁路的概念2.磁路的基本定律3.鐵磁物質(zhì)的特性4.鐵磁物質(zhì)中的損耗5.磁路計算1.磁路的概念

磁力線經(jīng)過的閉合回路稱為磁路。嚴格講,磁力線充滿整個空間,形成了磁場。磁路是對磁場的簡化。電機中,為了讓磁力線按人們希望的路徑集中行進,人們必須用鐵磁材料為磁力線修路。磁力線喜歡走鐵路。人們特意為磁力線鋪設(shè)的路徑是主磁路,主磁路的主體是鐵磁物質(zhì)。沿著主磁路周圍空間漏掉的磁力線路徑稱為漏磁路。變壓器的主磁路全部為鐵磁物質(zhì)。電機的主磁路除了絕大部分路段為鐵磁物質(zhì)外,必須有一段分隔定、轉(zhuǎn)子的氣隙。與磁路交鏈的電流總和為作用在該磁路上的磁勢F,單位是A

磁場強度H可以認為是磁路單位長度上消耗的磁勢。單位是A/m

磁感應強度B用來描述磁路上某處磁場的強弱,它除了與該處磁場強度H有關(guān)外,還在很大程度上受介質(zhì)的影響。單位是T。2.磁路的基本定律磁通量是穿越磁路某截面的磁力線的總和。嚴格講是B在截面上的面積分。其單位為Wb。

磁路的基爾霍夫定律:磁路各段消耗的磁動勢(磁壓降)之和等于加在磁路上的總磁動勢。該定律為安培全電流定律的推論。

磁路的歐姆定律:磁路某段的磁壓降等于該段的磁通量與磁阻之積。磁阻的概念。

磁路與電路的對應關(guān)系磁勢電勢磁壓降電壓降磁通量電流磁阻電阻磁路的基爾霍夫定律電路的基爾霍夫定律磁導率電導率磁路的歐姆定律電路的歐姆定律磁感應強度-磁通密度電流密度3.鐵磁物質(zhì)的特性導電材料:銅線。構(gòu)成電路。

導磁材料(鐵磁物質(zhì)):硅鋼片。構(gòu)成磁路。

結(jié)構(gòu)材料:鑄鐵、鑄鋼和鋼板。承受力。

絕緣材料:用于導體之間和各類構(gòu)件之間的絕緣處理。電機常用絕緣材料按性能劃分為A、E、B、F、H、C等6個等級。電機中的材料鐵磁物質(zhì)的磁化曲線B-H磁化曲線:B=f(H)=mFeH磁導率mFe

特大:mFe>>m0

變化:mFe

非常數(shù),隨H的變化而變化飽和:飽和現(xiàn)象。磁路的磁化曲線F–F磁路的磁化曲線:磁路的磁通量和磁動勢之間的函數(shù)關(guān)系。

F=f(F)線性區(qū)、飽和區(qū)、拐點、剩磁。電機或變壓器主磁路的磁化曲線簡稱為電機或變壓器的磁化曲線。磁滯現(xiàn)象磁滯概念剩磁矯頑力磁滯回線磁滯概念剩磁矯頑力磁滯回線不同鐵磁材料有不同的磁滯回線,且同一鐵磁材料,Bm愈大,磁滯回線所包圍的面積也愈大。軟磁材料:磁滯回線很窄。硅鋼片、鑄鐵、鑄鋼等等。硬磁材料:磁滯回線很寬,或叫永磁材料。鐵氧體、稀土鈷、釹鐵硼等?;敬呕€基本磁化曲線4.鐵磁物質(zhì)中的損耗鐵心中的損耗(鐵耗);銅線(線圈)中的損耗(銅耗);機械損耗;附加損耗等。電機中的主要損耗鐵心中的損耗——磁滯損耗n=1.6~2.3磁疇:天然磁化小區(qū)。磁滯損耗:在交變磁勢的作用下,鐵磁物質(zhì)中的磁場會反復翻轉(zhuǎn),相互間產(chǎn)生摩擦和粘滯,引起磁滯損耗。磁場交變時,鐵心中將產(chǎn)生感應電流,這些電流圍繞磁力線作渦旋狀流動,稱為渦流。引起渦流損耗。

疊片鐵心可以大大降低渦流損耗。鐵心中的損耗——渦流損耗5.磁路計算

正問題:給定磁通量,計算磁動勢。

逆問題:給定磁動勢,計算磁通量。

正問題計算步驟

將磁路按材料和截面尺寸進行分段;計算各段的有效截面積Sk和平均長度lk;計算各段的平均磁通密度Bk

=Φk/Sk;

根據(jù)Bk求出對應的磁場強度Hk;

計算各段磁壓降Hklk,求出總磁動勢F=∑Hklk。磁路計算逆問題——磁路為非線性,用試探法。磁路計算的幾點說明磁路概念本身是近似的,這一概念假設(shè)磁通被限制在導磁鐵中。但這并不完全正確,仍有小部分磁通泄漏,從鐵心進入周圍空氣中。這部分磁通稱為漏磁通。漏磁通對電機性能有一定的影響。計算磁阻時假設(shè)了鐵心的某一平均長度和截面積。這些假設(shè)并非十分合理,特別是在拐角處。在鐵磁路段,磁導率隨磁通量變化,這一非線性給磁路計算增加了一個誤差來源。如果磁路中有空氣隙,氣隙磁路的有效截面將大于鐵心截面。這一現(xiàn)象稱為邊端效應?!纠}】如圖所示,鐵心路段的平均長度為40cm,氣隙路段的長度為0.05cm,鐵心路段的截面積為12cm2,鐵心的磁導率為4000m0,線圈的匝數(shù)為400,邊端效應使得氣隙路段有效截面增加5%。求:(1)磁路的總磁阻;(2)在氣隙中產(chǎn)生0.5T的磁通密度所需要的電流?!窘狻?1)(2)主磁路的磁通量為所需電流為本講小結(jié)1.什么是磁路?2.什么是磁勢、磁場強度、磁感應強度?3.什么是磁通量,磁感應強度為什么又叫磁通

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