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电压互感器 V R N1 (匝数多) 保险丝 N2 (匝数少) ~u (被测电压) 1. 副边不能短路,以防产生过流; 2. 铁心、低压绕组的一端接地,以防在绝缘损时,在副边出现高压。 注意! 五、变压器绕阻的极性 当电流流入两个线圈(或 流出)时,若产生的磁通 方向相同,则两个流入端 称为同极性端(同名端)。 或者说,当铁芯中磁通变 化(增大或减小)时,在 两线圈中产生的感应电动 势极性相同的两端为同极 性端。 ? ? 两绕阻串联 两绕阻并联 若将两绕阻的其中一个线圈反绕, 则1和4为同极性端 注 返回 容量 SN 输出功率 P2 原边输入功率 P1 输出功率 P2 注意:变压器几个功率的关系 容量: 原边输入功率: 输出功率: 变压器的功率因数 变压器的效率 F 线圈 铁心 衔铁 电磁铁是利用通电的铁心 线圈吸引衔铁或保持某种 机械零件、工件于固定位 置的一种电器。 电磁铁吸合过程的分析: 在吸合过程中若外加电压不变, 则?基本不变 ? 电磁铁吸合前(气隙大) 大 起动电流大 电磁铁吸合后(气隙小) 小 电流小 ? 5.6 电磁铁 如果气隙中有异物卡住,电磁铁长时间吸不上,线圈中的电流一直很大,将会导致过热,把线圈烧坏。 注意: 电磁铁的吸力 气隙截 面积 气隙 磁感应强度 交流电磁铁中磁场是交变的,设 交流电磁铁:铁心由硅钢片叠成,可减小铁损;其在吸合过程中,随着气隙的减小,磁阻减小,线圈的电感和感抗增大,因而电流逐渐减小。 直流电磁铁:铁心用整块软钢制成;励磁电流仅与线圈电阻有关,不因气隙大小而变。 则吸力为: 平均值为: 返回 7.1 磁场的基本物理量 7.2 磁性材料的磁性能 7.3 磁路及其基本定律 7.4 交流铁心线圈电路 7.5 变压器 7.6 电磁铁 目 录 返回 磁场的特性可用磁感应强度、磁通、磁场强度、磁 磁导率等几个物理量表示。 一、磁感应强度 与磁场方向相垂直的单位面积上通过的磁通(磁 力线),可表示磁场内某点的磁场强弱和方向。 B的单位:特[斯拉](T) 1T=104Gs ?的单位:韦伯 矢量 5.1 磁场的基本物理量 二、磁通 磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积, 称为通过该面积的磁通?。 如 磁场内各点的磁感应强度的大小相等,方向相同, 这样的磁场则称为均匀磁场。 ?=BS ?的单位:伏?秒,通称为韦[伯] Wb 或麦克斯韦Mx 1Wb=108Mx 三、磁场强度 磁场强度是计算磁场所用的物理量,其大小为磁 感应强度和导磁率之比。 H的单位:安/米 ? 的单位:亨/米 安培环路定律(全电流定律): 磁场中任何闭合回路磁场强度的线积分,等于通过这个闭合路径内电流的代数和.即 矢量 I1 I2 I3 电流方向和磁场强度的方向 符合右手定则,电流取正; 否则取负。 在无分支的均匀磁路(磁路的材料和截面积相同,各处的磁场强度相等)中,如环形线圈,安培环路定律可写成: 其中 l x=2 ? x是半径为x的圆周长 Hx是半径 x 处的磁场强度 F=NI即线圈匝数与电流的乘积,称磁通势 单位为安[培](A) 四、磁导率 磁导率? 是一个用来表示磁场媒质磁性和衡量物质导磁能力的物理量。 讨论 磁场内某一点的磁场强度H与?有关吗? 由上两式可知,磁场内某一点的H只与电流大小、线圈匝数及该点的几何位置有关,而与? 无关 ?真空中的磁导率为常数 ?一般材料的磁导率 ? 和真空磁导率 ?0 的比值,称为 该物质的相对磁导率 ?r 或 返回 磁性材料的磁性能 一、高导磁性 指磁性材料的磁导率很高, ?r1,使其具有 被强烈磁化的特性。 二、磁饱和性 当外磁场(或励磁电流)增大到一定值时,磁性 材料的全部磁畴的磁场方向都转向与磁场的方向一致, 磁化磁场的磁感应强度BJ达到饱和值。 5.2 磁性材料的磁性能 高导磁性、磁饱和性、磁滞性、非线性 磁化曲线 B和?与H的关系 注 当有磁性物质存在时 B与H不成比例,?与I也不成比例。 三、磁滞性 当铁心线圈中通有交变电流(大小和方向都变化) 时,铁心就受到交变磁化,电流变化时,B

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