[信息与通信]磁路欧姆定律.ppt

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[信息与通信]磁路欧姆定律

结论:原、副边电流与匝数比成反比 由于变压器铁芯材料的导磁率高、空载励磁电流 i10 很小,可忽略 原、副边电流关系 变压器工作原理(变换电流作用) 从原边等效: 结论:变压器原边的等效负载,为副边负载乘以变比的平方。 变压器工作原理(变换阻抗作用) 等效 阻抗变换举例:扬声器上如何得到最大输出功率? 已知: 信号源电压的有效值: U1=50V; 信号内阻: Rs=100 ? ;负载为扬声器,其等效电阻:RL=8?。求:负载上得到的功率 Rs RL 信号源 U1 (2)将负载通过变压器接到信号源上,使其阻抗匹配。 输出功率为: 设变比 则: Rs U1 阻抗变换举例:扬声器上如何得到最大输出功率? 六、三相变压器 三相绕组 高压绕组AX、BY、CZ 低压绕组ax、by、cz 接法 可以接成星形(Y)或三角形(?)。 X Y Z A B C a b c x y z Y Y/ 接法 Y/YO接法 Y YO 动力和照明混合负荷 线电压的比值: 动力负荷 线电压的比值: 七、变压器的使用 1. 变压器的铭牌数据 ? 额定电压:变压器副边开路(空载)时,原、副边绕组允许的电压值。三相变压器指线电压 ? 额定电流 : 变压器满载运行时,原、副边绕组允许的电流值。三相变压器指线电流 ? 额定容量(视在功率)传送功率的最大能力。 (理想) 单相: N N N N N I U I U S 1 1 2 2 3 3 = = 三相: 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 效率 功率因数 容量: 原边输入功率: 输出功率: 2.变压器的效率(?) 变压器的损耗包括两部分: 铜损 (PCu) :绕组导线电阻所致。 磁滞损失:磁滞现象引起铁芯发热,造成的损失。 涡流损失:交变磁通在铁心中产生的感应电流(涡流), 造成的损失。 铁损( ): PFe P 1 P 1 - P Cu - P Fe P 1 P 2 = h = * 第7章 磁路和变压器 §7-1 磁路的基本物理量和基本性质 磁路:主磁通所经过的闭合路径。 磁路的基本概念 线圈通入电流后,产生磁通,分主磁通和漏磁通。 :主磁通 :漏磁通 i 铁心 (导磁性能好 的磁性材料) 一、 磁路计算中的基本物理量 1、磁感应强度 B (磁通密度) 1 Tesla = 104 高斯 B 的单位:特斯拉(Tesla) 单位:韦伯 磁通 与磁场方向相垂直的单位面积上通过的磁通(磁力线) 均匀磁场是各点 B 的大小相等,方向相同的磁场 2、磁导率 :表征各种材料导磁能力的物理量 (亨/米) 真空中的磁导率( )为常数 一般材料的磁导率 和真空中的磁导率之比, 称为这种材料的相对磁导率 称为磁性材料 称为非磁性材料 3、磁场强度 H 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。 单位: B :特斯拉 :亨/米 :安/米 二、铁磁材料的磁性能: 1、磁导率高 》1 磁化前 磁化后 外磁场 铁磁材料的磁化 磁畴 磁畴结构 在物质内部电子绕原子核旋转及电子本身自转形成了分子电流,这个电流会产生磁场。同时铁磁材料内部的分子之间有一种相互作用力,使得每个区域内的分子磁场具有相同的方向,组成许多小磁体,具有磁性,这些小磁体称为“磁畴”。 2、磁饱和性 线性区oa段:B 随H 线性增长; 进入饱和区ab段:B 增大缓慢; 饱和区b点以后:B 基本不变。 B — 磁感应强度 H — 磁场强度 B = μ H o H∝IN B a b B – H μ—H B 0– H 3、磁滞性 交变磁化时,B的变化滞后于H的变化的特性称为磁滞性。 磁滞回线 根据磁性能,磁性材料又可分为三种:软磁材料(磁滞回线窄长,常用做交流电机、变压器的铁心等)、永磁材料(磁滞回线宽,常用做永久磁铁)、矩磁材料(滞回线接近矩形,可用做记忆元件)。 B H +Hm -Hm 三、铁损耗 1、磁滞损耗 : 磁滞损耗与磁滞回线所围面积成正比。 磁畴反复转向使铁心发热损耗,称为磁滞损耗。 2、涡流损耗 : 交变磁场使铁心产生感应电动势和涡电流使铁心发热损耗,称为涡流损耗。 i B B i 为了减少涡流损耗,采用表面绝缘的硅钢片叠制铁心。 1. 安培环路定律(全电流定律): 四、 磁路的基本定律 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. I1 I2 I3 电流方向和磁场强度的方 向符合右手螺旋定则,电 流取正;否则取负

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