电工基础-(8)课件.ppt
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1、第章磁路与变压器第8章磁路与变压器8.1铁磁性物质的磁化铁磁性物质的磁化8.2磁路和磁路欧姆定律磁路和磁路欧姆定律8.3互感现象互感现象8.4互感线圈的同名端和串联互感线圈的同名端和串联8.5变压器的构造变压器的构造8.6变压器的工作原理变压器的工作原理8.7变压器的功率和效率变压器的功率和效率8.8常用变压器常用变压器8.9变压器的额定值和检验变压器的额定值和检验本章小结本章小结习题习题第章磁路与变压器 8.1 铁磁性物质的磁化铁磁性物质的磁化8.1.1 物质的磁化物质对磁场的影响应该从物质的结构来分析。物质按其导磁性能的不同分类很多,其中有一类被广泛地应用于电子工业中,叫做铁磁性物质。为什
2、么磁性物质具有被磁化的特性?因为磁性物质不同于其他物质,存在其内部特殊性。电流产生磁场,在物质的分子中由于电子环绕原子核运动和本身自转运动而形成分子电流,分子电流都要产生磁场,铁磁质中电子自旋磁矩可以在小范围内“自发地”排列起来,形成一个个小的“自发磁化区”。这种自发磁化区叫做磁畴。第章磁路与变压器在没有外磁场的作用时,各个磁畴都排列混乱,磁场相互抵消,对外就显示不出磁性来,如图8-1(a)所示。在外磁场作用下(假设在铁芯线圈中的励磁电流所产生的磁场作用下),磁畴开始部分地按外磁场方向排列,即材料开始磁化,产生一个很大的附加磁场与外磁场叠加,随着外磁场的增加(或励磁电流的增大),磁畴就逐渐转到
3、与外磁场相同的方向上,如图8-1(b)所示。于是,就产生一个很强的与外磁场同方向的磁化磁场,从而使磁性物质内的磁感应强度大大增强。此时,磁性物质被强烈地磁化了。第章磁路与变压器非磁性材料没有磁畴的结构,所以不具有磁化的特性。图8-1 磁性物质的磁化(a)没有外磁场作用;(b)有外磁场作用第章磁路与变压器8.1.2 铁磁性物质的磁化曲线铁磁性物质的磁化曲线 用铁磁物质做成的材料叫做铁磁材料。铁磁材料的某些磁性能是在磁化过程中表现出来的。通过实验,可以得到铁磁材料的磁化曲线,如图8-2所示。由磁化曲线看出,当I为零时,H为零,B也为零;当I增大时,H随之增强,B也随之增强,但B与H是非线性的关系,
4、即铁磁材料在磁性过程中,磁导率不是常数。第章磁路与变压器图8-2 铁磁材料的磁化曲线第章磁路与变压器磁化曲线大致可分以下四段:Oa段的曲线变化较缓。这是由于磁畴有惯性,当H增加时B不能立即很快上升。此曲线叫做起始磁化段。ab段的曲线变化较陡,几乎成直线。这说明磁畴方向在较大的外磁场作用下转向外磁场方向,因磁畴产生的附加磁场和外磁场方向一致,所以使B大大增强。此曲线称为直线段。bc段的曲线变化平缓。这说明大部分磁畴方向都已转向外磁场方向。第章磁路与变压器c点以后的曲线变得很平坦。这是由于磁畴方向几乎全部转到外磁场方向上来了,因此尽管H增加,但B几乎不再增加,此时的磁感应强度已达到饱和。此曲线称为
5、饱和段。这时的磁感应强度叫做饱和磁感应强度。每一种铁磁材料都有自己的磁化曲线。第章磁路与变压器图8-3 磁滞回线第章磁路与变压器8.1.3 磁滞回线磁滞回线上面讨论的磁化曲线,只是反映了铁磁性物质在外磁场由零逐渐增强时的磁化过程。但在很多实际应用中,铁磁性物质是工作在交变磁场中的,所以,有必要研究铁磁性物质反复交变磁化的问题。图8-3是典型的磁滞回线图,它可由磁化装置获得。图中Oa是起始磁化曲线,它的含义和磁化曲线一样。第章磁路与变压器铁磁材料被磁化后,再把电流减小到零,则外磁场为零。但磁感应强度B并不立刻为零而是能维持一定的数值,即Ob。人们常把这个数值称为剩磁。用Br表示。剩磁的原因是:铁
6、磁材料磁化后,其内部的磁畴已做定向排列,不会立即恢复到原来杂乱无章的状态。为了消除剩磁,必须在原线圈中通以反向电流,随着反向电流逐渐增大,剩磁才逐渐降为零。这段曲线叫退磁曲线。使剩磁为零的反向磁场强度叫做矫顽力,即图中的Oc部分,矫顽力的大小反映了铁磁性物质保存剩磁的能力。第章磁路与变压器如果剩磁为零后,继续增大反向电流,则铁磁材料将被反向磁化,B值就从零起改变方向,并沿曲线cd变化,铁磁性物质的反向磁化同样等达到饱和点d。以后减小反向电流到零,反向的磁感应强度也不立即为零。要使反向磁感应强度为零,又必须在线圈中通以正向电流。由于铁磁材料在反复磁化过程中,B的变化总是滞后于H的变化。所以我们称
7、这一现象为磁滞,所得的B-H曲线abcdefa叫做磁滞回线,是一个封闭的对称于原点的闭合曲线。第章磁路与变压器由于磁滞的原因,铁磁材料在反复磁化过程中要消耗一部分电能,使铁磁性材料发热,这叫做磁滞损耗。磁滞回线包围的面积越大,磁滞损耗就越大。为了减小磁滞损耗,对于反复磁化情况下使用的铁磁材料,应选用磁滞回线窄的铁磁材料。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,常用做磁头,磁芯等)、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)。第章磁路与变压器 8.2 磁路和磁路欧姆定律磁路和磁路欧姆定律8.2.1 磁路 当线圈中通过电流后,大部分磁感线(
8、磁通)沿铁芯、衔铁和工作气隙构成回路,这部分磁通称为主磁通。还有一小部分磁通,它们没有经过工作气隙和衔铁,而经过空气自成回路,这部分磁通称为漏磁通。即线圈通入电流后,产生磁通,分主磁通和漏磁通,如图8-4所示。我们把磁力线所通过的闭合路径叫做磁路。磁路分为有分支磁路和无分支磁路。第章磁路与变压器图8-4 磁路的组成图第章磁路与变压器8.2.2 磁路的欧姆定律磁路的欧姆定律1.磁动势通过线圈要产生磁场,但磁场的强弱与什么因数有关呢?电流是产生磁场的原因,电流越大,磁场越强,磁通越多;通电线圈的每一匝都要产生磁通,这些磁通是彼此相加的,线圈的匝数越多,磁通也就越多。因此,线圈所产生磁通的数目随着线
9、圈匝数和所通过电流的增大而增大。换句话说,通电线圈产生的磁通与线圈匝数和所通过电流的乘积成正比。第章磁路与变压器我们把通过线圈的电流和线圈匝数的乘积称为磁通势(也称磁动势)。相当于电路中产生电流的电动势一样,磁通势是产生磁通的原动力,用Em表示,单位为安培,即Em=IN (8-1)2.磁阻电路中有电阻,电阻是电流在电路中所受到的阻碍作用。与此类似,磁路中也有磁阻,磁阻就是磁通通过磁路时所受到的阻碍作用,用Rm表示,即SlRm(8-2)第章磁路与变压器从式(8-2)中可以看出,磁阻Rm的大小不但与磁路长度l、横截面积S有关,而且与磁场中媒介质的磁导率有很大关系。当l和S一定时,越大则磁阻Rm越小
10、,越小Rm越大。铁磁材料的磁导率一般都很大,所以磁阻很小;而非铁磁材料,如空气、纸等的1,所以它们的磁阻很大。这在实际工作中是很有意义的。因为实际应用中,很多电磁设备内的磁通往往要通过几种不同的物质,其中就有空气隙。第章磁路与变压器3.磁路的欧姆定律由上述可知,通过磁路的磁通与磁通势成正比,而与磁阻成反比,即 mmRE这和电路中的欧姆定律很相似,所以把公式(8-3)叫做磁路欧姆定律。若磁通势的单位是安匝,磁阻的单位是1/亨,则磁通的单位是韦伯。第章磁路与变压器8.2.3 全电流定律全电流定律在磁路的欧姆定律中,由于磁阻与铁磁性物质的磁导率有关,因此它不是一个常数,用它来进行磁路的计算很不方便,
11、但却能帮助我们对磁路进行分析。而全电流定律是磁场计算中的一个重要定律。根据式(8-3),将式(8-1)、式(8-2)代入得lSINSlIN第章磁路与变压器再将=BS代入上式,可得lINB由于B=H,因此可得lINH 或 HlINEm注:为避免Rm不定,故引入一个与无关的量H。上式表明,磁路中的磁场强度H和磁路的平均长度l的乘积,在数值上等于激发磁场的磁通势,称为全电流定律。第章磁路与变压器磁场强度H与磁路平均长度l的乘积,又称磁位差,用符号Um表示,单位为安培,即 Um=Hl 若研究的磁路具有不同的截面,并且是由不同材料(如铁芯和空气隙)构成的,则可以把一个磁路分成许多段来考虑,即把同一截面、
12、同一材料划为一段,可得IN=H1l1+H2l2+Hnln或mUHlIN第章磁路与变压器 8.3 互互 感感 现现 象象1.互感现象观察一通有交变电流的线圈对另一线圈的互感效应及铁芯在电磁感应中所起的作用,所用到的实验器材包括初级线圈、铁芯、带灯泡的感应线圈和金属圆环(闭合、不闭合),如图8-5所示。1)实验原理当一个线圈中的电流发生变化时,不仅在自身线圈中产生自感电动势,同时在邻近的其他线圈中也产生感应电动势。这种由于一个线圈中电流发生变化而在附近的另外一个线圈中产生感应电动势的现象叫做互感现象。所产生的感应电动势叫做互感电动势。第章磁路与变压器图8-5 互感实验图第章磁路与变压器2)实验操作
13、与现象(1)将初级线圈接上电源(22 V、50 Hz的交流电),在没有铁芯时,将带灯泡的感应线圈接近初级线圈,发现灯泡几乎不亮。然后将铁芯插入初级线圈,再把带灯泡的感应线圈移近初级线圈,看到灯泡发亮。(2)将铝制闭合金属环套入铁芯中,观察到铝环向上运动;再将不闭合的金属环套入,则铝环不动。这是因为发生了互感现象,当第一个线圈中有电流i1通过时,它所产生的自感磁通设为11,必然有一部分要穿过第二个线圈,这部分磁通叫互感磁通,用21表示,它在第二个线圈上产生互感磁链21(21=N221)。第章磁路与变压器同样,当第二个线圈有电流i2通过时,它所产生的自感磁通设为22,必然也会有一部分要穿过第一个线
14、圈,产生互感磁通,用12表示,它在第一个线圈上产生互感磁链12(12=N112)。根据,可得此时第二个线圈上的互感电动势为tILELtE212M同理,第一个线圈的互感电动势为tE121M第章磁路与变压器2.互感系数在两个磁耦合线圈中,互感磁链与产生此磁链的电流的比值,我们称之为这两个线圈的互感系数,简称互感,用符号M表示,即 212121iiM互感系数反映了一个线圈在另一个线圈中产生磁链的能力。互感系数和自感系数的单位一样,是亨利。一般情况下,互感系数和回路的结构、相互位置及媒介质的磁导率有关,而与回路中的电流无关,只有当互感系数为铁磁性材料时,互感系数才和电流有关。如果把实验中两个线圈中的任
15、一线圈位置改动,则M也会改变。第章磁路与变压器3.线圈间互感系数和自感系数的关系磁耦合线圈的互感磁通最小为零,所以M最小也为零,其最大不超过(L1、L2为各线圈的自感),即,则M与的比值叫做磁耦合线圈的耦合系数,我们用K表示,即21LL 21LL M21LL 21LLMK(0K1)第章磁路与变压器耦合系数越大,则两线圈的M就越大。耦合系数的大小反映了两线圈的耦合程度。当K1时,说明两个线圈耦合得最紧密,一个线圈所产生的磁通全部与另一个线圈相交链,其中没有漏磁通,因此产生的互感最大,这时又称全耦合。通过上述的式子,发现互感系数M取决于两线圈的自感系数和耦合系数,即21LLKM 第章磁路与变压器4
16、.互感电动势假设两个距离很近的线圈中,一线圈中电流的参考方向和它所产生的磁通的参考方向符合右手螺旋定则关系,可得21=Mi1,12=Mi2 若另一线圈中互感电压的参考方向与互感磁通的参考方向符合右手螺旋关系,当第一个线圈中的电流i1发生变化时,根据法拉第电磁感应定律,因电流i1的变化而在第二个线圈中产生互感电动势E21,可得tE2121tiM1第章磁路与变压器同样,因电流i2的变化而在第一个线圈中产生的互感电动势为E12,即tE1212从上式可以看出,互感电动势的大小取决于电流的变化率。当电流变化率大于零,即时,互感电动势大于零,表明实际方向与参考方向一致;当电流变化率小于零,即时,则互感电动
17、势小于零,表明实际方向与参考方向相反。tiM10ti0ti第章磁路与变压器 8.4 互感线圈的同名端和串联互感线圈的同名端和串联8.4.1 互感线圈的同名端互感线圈的同名端线圈的电流增加时,自感电动势的方向总是与电流方向相反;电流减小时,自感电动势的方向总是与电流的方向一致。分析自感电动势和电流的方向关系时,不涉及线圈的绕向。互感电动势则不然。虽可运用楞次定律判断感应电动势的方向,但在实际电路图上,要把每个线圈的绕法和各线圈的相对位置都画出来,再来判断感应电动势的极性,很不方便。因此,常在电路图中的互感线圈上标注互感电动势的标记,这就是同名端的标记。第章磁路与变压器图8-6所示两互感线圈绕在同
18、一个圆柱形磁棒上,假设L1通入电流i,并且随时间而增大,所以i所产生的磁通1也随时间增大。于是L1中产生自感电动势,L2中要产生互感电动势(两电动势都是由于1的变化所引起的),它们的感应电流都要产生与1方向相反的磁通,以反对原磁通1的增加(若i随时间减小,则感应电流产生的磁通与1方向相同,以阻碍1的减小)。根据右手螺旋法则,可以确定L1和L2中感应电动势的方向,标于图上,可知端点1与3、2与4的极性相同。第章磁路与变压器若i是减小的,则L1和L2中感应电动势的方向都与上述相反,但端点1与3、2与4的极性仍然相同。另外,无论电流从哪一端流入线圈,上述端点1与3、2与4的极性仍然保持相同。因此,互
19、感线圈由于电流变化所产生的自感电动势极性与互感电动势的极性始终保持一致的端点叫同名端;反之,感应电动势极性相反的端点叫异名端。在电路中,一般用“”表示同名端。在标出同名端后,每个线圈的具体绕法和它们之间的相对位置就不需要在图上标示出来了。第章磁路与变压器图8-6 互感线圈的同名端(a)互感线圈图;(b)等效图第章磁路与变压器若已知线圈的绕法,同名端可用楞次定律直接判断。但若不知道线圈的具体绕法,则可以用实验法来判断。图8-7所示是判断同名端的实验电路。当开关S闭合时,电流从线圈的端点1流入,且电流随时间在增大。若此时电流表的指针向正方向偏转,则说明1与3是同名端,否则1与3是异名端。第章磁路与
20、变压器图8-7 判断同名端的实验电路第章磁路与变压器8.4.2 互感线圈的串联互感线圈的串联互感线圈串联有两种方式:顺接和反接,见图8-8。图8-8 串联互感线圈(a)顺接;(b)反接第章磁路与变压器顺接就是异名端相连,如图8-8(a)所示。此时,电流从两个线圈对应的同名端流进,因此,线圈上的自感电压与互感电压的极性相同,总的感应电动势为四个感应电动势之和,即E=EL1+EM1+EL2+EM2 tiMtiLtiL221tiLtiMLL)2(21顺第章磁路与变压器式中,L顺为两个顺接串联的互感线圈的等效电感,即L顺=L1+L2+2M也就是说,可以用一个电感为L顺的线圈来代替原来串联的两个有互感的
21、线圈。反接就是同名端相连,如图8-8(b)所示。电流从两个线圈的异名端流入,因此线圈上的自感电压与互感电压的极性相反,各个线圈上的两端电压为两者之差,即 E=EL1EM1+EL2EM2 tiMtiLtiL212tiLtiMLL反)2(21第章磁路与变压器式中,L反是两个反接串联的互感线圈的等效电感,即L反=L1+L22M也就是说,可以用一个电感为L反的线圈来代替原来串联的两个有互感的线圈。可以看出,顺接串联时的等效电感大于反接串联时的等效电感。也就是在一定的频率下,顺接串联时的阻抗大于反接串联时的阻抗。两者相减得到L顺L反=4M即4反顺LLM第章磁路与变压器从上式可知,求解两线圈互感值的方法为
22、:先将两个线圈顺接串联,通过实验求出总的电感;再将两个线圈反接串联,求出它的总电感,两者之差除以4,就得到两线圈的互感值。在电子电路当中,常需要使用具有中心抽头的线圈,并且要求从中点分成两部分的线圈完全相同。为满足这个要求,在实际绕制线圈时,可以用两根相同的漆包线平行地绕在同一个芯子上,然后,再把两个线圈的异名端接在一起,作为中心抽头。第章磁路与变压器如果两个互感线圈的同名端接在一起,则两个线圈所产生的磁通在任何时候总是大小相等但方向相反,因此会相互抵消。这样接成的线圈就不会有磁通穿过,因而就没有电感,它只起一个电阻作用。所以,为了获得无感电阻,就可以在绕制电阻时,将电阻线对折,但不要折断,即
23、同名端相连,双线并绕。第章磁路与变压器 8.5 变压器的构造变压器的构造1.变压器的用途现代化的工业企业广泛地采用电力作为能源,而发电厂发出的电力往往需经远距离传输才能到达用电地区。因为用较高的输电电压可以获得较低的线路压降和线路损耗,要制造电压很高的发电机,目前技术很困难,所以要用专门的设备将发电机端的电压升高以后再输送出去,这种专门的设备就是变压器。变压器是一种通过改变电压而传输交流电能的静止感应电器。第章磁路与变压器在电力系统中,变压器的地位十分重要,不仅所需数量多,而且性能好,运行安全可靠。虽然变压器种类很多,结构上也各有特点,但它们的基本结构和工作原理是类似的。图8-9就是几种变压器
24、的实物图。图8-9 变压器实物图第章磁路与变压器2.变压器的构造变压器主要由铁芯、绕组、油箱、油枕以及绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成,其各部分的功用介绍如下。(1)铁芯:变压器使用的铁芯材料主要有铁片、低硅片、高硅片,钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,减少涡流和损耗。变压器的常用铁芯通常是由硅钢片、玻莫合金或铁氧体材料制成,其形状有“EI”、“口”、“F”、“C”形等种类,如图8-10 所示。第章磁路与变压器图8-10 常用铁芯形状第章磁路与变压器(2)绕组:主要有漆包线、沙包线、丝包线,最常用的是漆包线。对于导线,要求其导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀
25、能力。(3)绝缘部分:在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。第章磁路与变压器(4)后续工作:变压器绕制好后,还要经过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度,提高绝缘性能,延长使用寿命。一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有不同的要求。变压器的功能主要有电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。第章磁路与变压器 8.6 变压器的工作原理变压器的工作
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