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第5章 磁路与铁心线圈电路 第5章 磁路与铁心线圈电路 本章要求: 5.1 磁场的基本物理量 2. 磁通 4. 磁导率 物质的磁性 1. 非磁性物质 2. 磁性物质 5.2 磁性材料的磁性能 5.3 磁路的分析方法 5.4 交流铁心线圈电路 5.5 电磁铁 5.4 .3 功率损耗 交流铁心线圈的功率损耗主要有铜损和铁损两种。 1. 铜损(?Pcu) 在交流铁心线圈中, 线圈电阻R 上的功率损耗称铜损,用?Pcu 表示。 ?Pcu = RI2 式中:R是线圈的电阻;I 是线圈中电流的有效值。 2. 铁损(?PFe) 在交流铁心线圈中,处于交变磁通下的铁心内的功率损耗称铁损,用?PFe 表示。 铁损由磁滞和涡流产生。 ? + – u i (1)磁滞损耗(?Ph) 由磁滞所产生的能量损耗称为磁滞损耗(?Ph)。 磁滞损耗的大小: 单位体积内的磁滞损耗正比与磁滞回线的面积和磁场交变的频率 f。 O H B 磁滞损耗转化为热能,引起铁心发热。 减少磁滞损耗的措施: 选用磁滞回线狭小的磁性材料制作铁心。变压器和电机中使用的硅钢等材料的磁滞损耗较低。 设计时应适当选择值以减小铁心饱和程度。 (2)涡流损耗(?Pe) 涡流损耗: 由涡流所产生的功率损耗。 涡流:交变磁通在铁心内产生感应电动势和电流,称为涡流。涡流在垂直于磁通的平面内环流。 涡流损耗转化为热能,引起铁心发热。 减少涡流损耗措施: 提高铁心的电阻率。铁心用彼此绝缘的钢片叠成,把涡流限制在较小的截面内。 ? ? 铁心线圈交流电路的有功功率为: 先将实际铁心线圈的线圈电阻R、漏磁感抗X?分出,得到用理想铁心线圈表示的电路; ? + – – + u i R X? + + – – uR u? 实际铁心线圈电路 理想铁心线圈电路 线圈电阻 漏磁感抗 ? ?? + – – + – + e e? u i 5.4.4 等效电路 用一个不含铁心的交流电路来等效替代铁心线圈交流电路。 等效条件:在同样电压作用下,功率、电流及各量之间的相位关系保持不变。 理想铁心线圈的等效电路 理想铁心线圈有能量的损耗和储放,可用具有电阻R0和感抗X0串联的电路等效。 + – – + u i R X? + + – – uR u? X0 R0 式中: ?PFe为铁损, QFe为铁心储放能量的无功功率。 故有: ? ?? + – – + – + e e? u 理想铁心线圈的等效电路 理想铁心线圈有能量的损耗和储放,可用具有电阻R0和感抗X0串联的电路等效。其中:电阻R0是和铁心能量损耗(铁损)相应的等效电阻,感抗X0是和铁心能量储放相应的等效感抗。其参数为: 等效电路 例1: 有一交流铁心线圈,电源电压 U= 220 V电路中电流 I=4 A,功率表读数P=100W,频率f=50Hz,漏磁通和线圈电阻上的电压降可忽略不计,试求:(1)铁心线圈的功率因数;(2)铁心线圈的等效电阻和感抗。 解: (1) (2) 铁心线圈的等效阻抗模为 等效电阻为 等效感抗为 1. 概述 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。当电源断开时电磁铁的磁性消失,衔铁或其它零件即被释放。电磁铁衔铁的动作可使其它机械装置发生联动。 根据使用电源类型分为: 直流电磁铁:用直流电源励磁; 交流电磁铁:用交流电源励磁。 2. 基本结构 电磁铁由线圈、铁心及衔铁三部分组成,常见的结构如图所示。 铁心 衔铁 衔铁 有时是机械零件 、工件充当衔铁 F F F F 线圈 线圈 衔铁 铁心 线圈 铁心 动画 3. 电磁铁吸力的计算 电磁铁吸力的大小与气隙的截面积S0及气隙中的磁感应强度B0的平方成正比。基本公式如下: 式中: B0 的单位是特[斯拉]; S0 的单位是平方米; F 的单位是牛[顿](N)。 直流电磁铁的吸力 直流电磁铁的吸力依据上述基本公式直接求取。 交流电磁铁的吸力 交流电磁铁中磁场是交变的,设 则吸力瞬时值为: 式中: 为吸力的最大值。 吸力的波形: 吸力平均值为: t Fm f O (1) 交流电磁铁的吸力在零与最大值之间脉动。衔铁以两倍电源频率在颤动,引起噪音,同时触点容易损坏。为了消除这种现象,在磁极的部分端面上套一个分磁环(或称短路环),工作时,在分磁环中产生感应电流,其阻碍磁通的变化,在磁极端面两部分中的磁通 ?1 和 ?2 之间产生相位差,相应该两部分的吸力不同时为
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