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* 3.9 磁 路 3.9.1 磁路的基本概念 ? ? 如果两种媒质是各向同性的线性媒质,且分界面无面电流, 一般非铁磁质材料的磁导率近似为真空磁导率?0,而铁磁质材料(铁,镍,钴及合金等)的磁导率?2比?0大得多。如果磁感应强度从非铁磁质进入铁磁质,常常?2 ? 90?,?1?0?。即铁磁质中的磁感应强度几乎与分界面平行,且也非常密集, ?2越大,越接近于90?,从而漏到外面的磁通越少. 铁磁质具有把B线聚集于自己内部的性质 利用铁磁物质制成一定形状的回路(可包括气隙),其周围绕有线圈,使磁通主要集中在回路中,该回路称为磁路。 (a)变压器 (b)接触器 (c)继电器 (d)四极电机 (e)永磁式电磁仪表 图3.9.1 几种常见的磁路 在电气工程和无线电技术中,很多需要较强磁场或较大磁通的设备都采用闭合或近似闭合的铁磁材料称为铁心;闭合的铁心或开有狭窄空气隙的铁心成为B线的主要通路,也就是所称的磁路。 磁路与电路有一系列对应的概念,磁路中的磁通Φ对应于电路中的电流。 B线和J线是连续曲线,在磁路的情况下,绝大部分B线是通过磁路(包括气隙)闭合的,称为主磁通,用Φ表示;磁路外部也有B线,即穿出铁心经过磁路周围非铁磁质(包括空气)而闭合的磁通,通常称为漏磁通。 1. 磁路的基本物理量 基本物理量 :磁通 、磁动势 、磁感应强度B、磁场强度H。 (电路中的物理量: 电流I、元件电压U、电源Us ) 3.9.2 磁路定律 无分支闭合磁路把安培环路定律于铁心一条闭合磁力线,有 磁动势 =Ni 磁压Um 单位:A(安)或At(安匝) 单位:A(安) Um 的方向与H方向一致 的方向与 方向符合右手螺旋定则 2. 磁路的欧姆定律 设一磁路段如图 ——磁阻,单位 1/H(1/亨) 磁阻的大小取决于磁路几何尺寸、媒质性质 为常数时,称为线性磁路,否则称为非线性磁路。 图3.9.3 磁阻计算 通电流的线圈对应于电路的电源,它激发起磁路中的磁通 3. 磁路的基尔霍夫定律 如图参考方向下, 磁路的基尔霍夫第一定律——磁通连续性原理 图3.9.2 磁路定律例图 磁路的基尔霍夫第二定律——安培环路定律 在磁路的任意闭合回路中,各段磁路上的乘积值ΦmRmi(称作磁压)的代数和等于闭合回路磁动势的代数和 设磁通参考方向(即H的参考方向),若电流与H方向呈右手定则, 取正,否则取负。 磁路的每一分支点上所连各支路的磁通代数和等于零 3.9.3 线性磁路的计算(无分支、均匀分支、不均匀分支磁路) 例 3-18 已知线圈砸数N=300,铁心的横截面积 ,平均长度l=1m,铁磁质 ,欲在铁心中激发 的磁通,问需要在线圈中通入多大的电流 I 例 3-19已知磁路的 ,截面积 若要求在磁路中产生磁通 ,问需要在线圈中通入多大的电流 I,并求气隙的磁压Umo。 解:思路:求 磁阻 磁势 电流 磁压 图3.9.4 磁压计算 侧柱 根据磁路对称性 由安培环路定律 解法二 磁路是对称的,取其一半,则 解法一 思路:求 例 3.9.2 有一对称磁路,中间柱截面积为 两侧柱截面积 , 求侧柱的磁通。 中间柱 磁阻 磁势 侧柱磁通 wb 侧柱磁通 wb 图 3.9.5 磁通计算 解: 思路及步骤: ? 根据尺寸求出各磁路段长度及磁阻; ? 设磁通方向如图所示; ? ? ? ? ? (闭合环路); 例 3.9.3 磁路结构如图所示,已知气隙中的磁通为 ,线圈匝数为N,铁心材料磁导率为 ,截面积为S,试求电流I。 ? 图3.9.6 磁路计算 铁磁质的磁特性 1. 两种最基本的特性曲线 磁滞回线:铁磁质反复磁化时的 B-H 曲线。最外层为极限磁滞回线。 可确定剩磁Br,矫顽力Hc,磁能积(BH)等重要参数。 基本磁化曲线:是许多不饱和磁滞回线的正顶点的连线。 2. 铁磁质的分类 软磁材料:磁滞回线较窄, 断电后立即能消磁。如硅钢、矽
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