工程电磁场-倪光正第3章静态电磁场Ⅱ:恒定电流的课件.ppt
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- 工程 电磁场 倪光正第 静态 恒定 电流 课件
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1、 第第3章章 静态电磁场静态电磁场: 恒定电流的电场和磁场恒定电流的电场和磁场 3.1 恒定电场的基本方程与场的特性恒定电场的基本方程与场的特性3.2 恒定恒定电场与静电场的比拟电场与静电场的比拟 接地系统接地系统3.3 恒定磁场的基本方程与场的特性恒定磁场的基本方程与场的特性3.4 自由空间中的磁场自由空间中的磁场3.5 媒质中的磁场媒质中的磁场3.6 电感电感3.7 磁磁场能量场能量3.8 磁场力磁场力3.1 恒定电场的基本方程与场的特性恒定电场的基本方程与场的特性 产生恒定电场的场源:产生恒定电场的场源: 处于处于;P132 左下左下角注释角注释3.1.1 恒定电场的基本方程恒定电场的基
2、本方程 无散、无旋场无散、无旋场1. 由由任一闭合面任一闭合面 S 内流出的内流出的电流,应等于该面内的电荷的减少率,即电流,应等于该面内的电荷的减少率,即 SCFdd0dSqJSt 3. GTd00SJSJ STd00SElE 4. JE5. E20电流连续性方程电流连续性方程无散无散(源源)无旋无旋媒质方程媒质方程ldlE02. 01222200 ,0U通解 ,代入边界条件,得21CC )(0U电位函数解 取圆柱坐标系 ,边值问题)(eeE0U电场强度例例2.5.2 已知导电片厚度为 h,当 ; 0 0时,试求电导片的电阻。0, U时电流)(d)(d0eeSJhUISba电导)mS(ln0
3、abhUIG电流密度eUEJ0abhUln0eeE0U电场强度3.1.2 电功率电功率 电动势电动势dd dWU qdddWPtd ddU qtd dU IddElJSdEJ VJ( ) t(d )ttdUdSdSddlv tdqEv1等位面2等位面223d(W/m )dPJpEJEVpEJ电流通过导体时发生热量的定律电流通过导体时发生热量的定律, ,称为称为 edeEl(电源内) 提供非静电力将其它形式的提供非静电力将其它形式的能转为电能的装置称为电源。能转为电能的装置称为电源。1 电源 (Source)电源电动势是电源本身的特征量,与外电路无关。电源电动势是电源本身的特征量,与外电路无关。
4、qfEee局外场强ef局外力2 电源电动势电源电动势 (Source EMF)图2.2.1 恒定电流的形成因此,对闭合环路积分lEEd)(lec局外场 Ee 是非保守场。)(ecEEJ图图2.2.2 电源电动势与局外场强电源电动势与局外场强lEdlee电源电动势总场强ecEEE dlElee 0 llelElEcdd 下 页上 页返 回 导电媒质中的电场:导电媒质中的电场: 无源部分无源部分 JEEJ 有源部分有源部分 eqJEEqE极板上自由电荷激励的库仑场场强极板上自由电荷激励的库仑场场强 eE局外场强局外场强( (非电场强非电场强) ) eeddFEq 含源部分导电媒质的电导率含源部分导
5、电媒质的电导率 3.1.3 不同媒质分界面上的边界条件不同媒质分界面上的边界条件1n2nd0SJSJJ1t2td0SElEE1122tgtg两种导电媒质均为线性且各向同性两种导电媒质均为线性且各向同性 对比对比P75推导过程推导过程2.与与分界面上的边界条件分界面上的边界条件1122tgtg19020例例 3.1 一接地系统一接地系统 解解 615 10S/m 钢钢2210S/m 土土壤壤189 59 5028020 + + + + + + + + U 1 2 2nE2E2tE2tE2nE2Ec1Jc1JE线20c2n0Jc1n0J1n2n0JJ1t1t2t1JEEc1n1n10JEE2n 0
6、 E2ta 111sinsinaRrr20011sinsin(sincos)d4xyIaaAeerr202sin4xIaAer 202sin4IaAer2dSa dmI S024rm eArSCS032cossin4rBAmeerdSBSdSAS A rdlAlddSLFSFLBA 泛定方程:泛定方程: cHJ0cBJ0cAJ20cAJ 矢量泊松方程矢量泊松方程 c0J 20A矢量拉氏方程矢量拉氏方程 BHBA 2AAA 0A 的直接积分计算式,显然是的直接积分计算式,显然是 的特解。的特解。 A20cAJ 位函数位函数 的价值的价值 A 全域求解全域求解 平行平面磁场平行平面磁场 轴对称磁场
7、轴对称磁场 cczzJJ ezzAA e( Bx , By ) ccJJ e AA e ( B , Bz ) 3.4.3 场分布:基于标量磁位场分布:基于标量磁位 m的分析的分析 cHJc0J 0HmH 0BH0mB m仅在仅在才有定义,故仅允许在激磁电流区域外,才有定义,故仅允许在激磁电流区域外,应用应用 m,分析磁场;,分析磁场; m类同于类同于 ,但应注意,它不同于,但应注意,它不同于 有确切的物理意有确切的物理意义义 mm( )( , , )rx y zCdBABABAUEl0m1dQPQPUBlmmlel mm01dddlBlel m01dQPQPUBlmmmmmdQPPQ 01dP
8、nQmPBlI000111dddPnQmPPnQQmPBlBlBl0011ddPnQPmQBlBlI001dd1PnPmQQBllIB P n I Q m r 01d2PrQmPBlI001d21dPmQrQPBlBlI P n I Q m r 工程分析要求工程分析要求 m、Um为单值函数的表述,为此,需为单值函数的表述,为此,需设置设置“”,以消除,以消除 m的多值性,由此得以避免的多值性,由此得以避免闭合积分路径与电流之间的交链,从而保证闭合积分路径与电流之间的交链,从而保证 m多值性,对多值性,对 计算并无影响;计算并无影响; BH、d0lBl I S l m_ m+ 0B0mm00m0
9、 0m02mm0 均匀介质均匀介质拉普拉斯方程拉普拉斯方程0mB 3.4.4 磁场磁场线线 1.1.类同于电场类同于电场 zyxBzByBxddddddzzBBB p63磁感应磁感应线的性质线的性质图3.2.3 导线位于铁板上方图3.2.4 长直螺线管的磁场磁感应线是闭合的曲线;磁感应线不能相交;磁感应强处 ,磁感应线稠密,反之,稀疏。 闭合的磁感应线与交链的电流成右手螺旋关系;下 页上 页返 回例例3.13 无限长直载流导线的磁场线分布。无限长直载流导线的磁场线分布。 解解 02IBeB e 0zBBd0d0z 12CzCdddzzBBB x y I z 2.平行平面场平行平面场 zzJJ
10、ezzAA eBAyyxxzzxyzAAAAeeeyzAzxyAxzzxyAAeeyxxxyyB eB eddd0zzzAAxyAxyzA 常量常量3.轴对称场轴对称场 JJ eAA eBA1zzzAAAAeeezAAz 1zAeAez zzB eB eA常量常量1dd0AAzzddd0AAAzz磁偶极子的磁场磁偶极子的磁场一对反向电流传输线一对反向电流传输线一对同向电流传输线一对同向电流传输线两对反相电流传输线两对反相电流传输线3.5 媒质中的磁场媒质中的磁场 3.5.1 媒质磁化媒质磁化 (1) 原子核的自旋原子核的自旋 (2) 电子的自旋电子的自旋 (3) 电子绕原子核的环行电子绕原子核
11、的环行单元电流单元电流 ( 束缚电流束缚电流 ) 磁偶极子磁偶极子 dmI S0iim 自旋磁矩自旋磁矩轨道磁矩轨道磁矩2)介质的磁化)介质的磁化 无外磁场作用时,介质对外不无外磁场作用时,介质对外不显磁性,显磁性,nii10m1)磁偶极子)磁偶极子 (magnetic dipole)nii10m 在外磁场作用下,磁偶极子发在外磁场作用下,磁偶极子发生旋转,生旋转,SmdIAm2 磁偶极矩磁偶极矩图3.2.14 介质的磁化下 页上 页返 回图3.2.13 磁偶极子m=IdSdS 转矩为转矩为 Ti=miB ,旋转方向使磁偶极矩方向与外,旋转方向使磁偶极矩方向与外磁场方向一致,对外呈现磁性,称为
12、磁化现象。磁场方向一致,对外呈现磁性,称为磁化现象。图3.2.15 磁偶极子受磁场力而转动 类同于电场,定义每单元体积内,由元电流类同于电场,定义每单元体积内,由元电流对应的磁偶极子磁矩的矢量和,即对应的磁偶极子磁矩的矢量和,即磁化强度矢量。磁化强度矢量。 VniiV10limmM(A/m) 媒质被磁化后呈现的媒质被磁化后呈现的,可以看作是在可以看作是在媒质中出现了等效的束缚电流,即媒质中出现了等效的束缚电流,即。 mMI rReRrrrVdVxozy( , , )P x y zmIddmM V 02dd4RmeAr02d4RMeVr02dd4RMeAVR n00d4dd4VVSM rAARR
13、eSM rV p1613-313-39 M rJ 分分布布 mJM r nM reK 分分布布 mnKM re 由斯托克斯定理由斯托克斯定理 可知可知 均匀磁化时,均匀磁化时, 为一常矢量为一常矢量 M m0JM r 不均匀磁化时不均匀磁化时 m0J mmdddlSSMlMSJSI在磁化媒质中,磁化强在磁化媒质中,磁化强度沿任一闭合回路的的度沿任一闭合回路的的环量等于该闭合回路所环量等于该闭合回路所包围的总磁化电流包围的总磁化电流磁偶极子与电偶极子对比磁偶极子与电偶极子对比模模 型型极化与磁化极化与磁化 电场与磁场电场与磁场电电偶偶极极子子磁磁偶偶极极子子dp qSmdIMJmnmeMKneP
14、pP- p3.5.2 磁场强度磁场强度 一般形式的安培环路定律一般形式的安培环路定律H0mdlBlII0dlBMlI0A/mBHMddlSHlIJS磁场强度磁场强度0dlIMl 上式表明,上式表明,沿任一闭合曲线的环量等于沿任一闭合曲线的环量等于该闭合曲线所限定面积上穿过的传导电流代数和,该闭合曲线所限定面积上穿过的传导电流代数和,而与媒质的分布无关。而与媒质的分布无关。 H环量传导电流,绝非意味环量传导电流,绝非意味H的分布与介质无的分布与介质无关(事实上,关(事实上, 即已给出)即已给出) 由此可见,由此可见,的引入简化了媒质中磁的引入简化了媒质中磁场的分析计算,正如使用场的分析计算,正如
15、使用可以简化可以简化电介质中电场的计算一样。电介质中电场的计算一样。积分形式积分形式ddlSHlIJS0A/mBHMMHmMH0m0r1BHHH 0A/mBHMm 媒质的磁化率媒质的磁化率 媒质的磁导率媒质的磁导率 H/mr 媒质的相对磁导率媒质的相对磁导率按物质磁化的不同性质,可将物质分为按物质磁化的不同性质,可将物质分为 00B 0iim 0r1r1Cu, Zn, Ag, Hg, Sb, Bi 等等 00B 0iim 0r1Al, Sn, Mg, W, Pt 等等 “磁畴磁畴” ( magnetic domain ) 的概念的概念 磁畴为非常小的区域,其内所有磁偶极子取同方向排列,但磁畴为
16、非常小的区域,其内所有磁偶极子取同方向排列,但在非磁化状态时,相邻磁畴中磁偶极子排列方向不同。在非磁化状态时,相邻磁畴中磁偶极子排列方向不同。 (3) 铁磁性物质铁磁性物质(内部存在磁畴内部存在磁畴) 0Fe, Ni, Co 和它们的某和它们的某些合金工频电磁设备些合金工频电磁设备 与铁磁材料的主要差异在于:与铁磁材料的主要差异在于: a. 较大;较大; b. 剩磁小剩磁小 c. 起始起始大大 用于高频、微波技术中用于高频、微波技术中 如铁氧体如铁氧体 MnOFe2O3等等 te12nKKeP11,BH1l2ll22,BHne12狭小矩形回路狭小矩形回路l lnKKentnee e dlHlI
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