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文档简介

第6章磁路与铁心线圈电路6.3变压器6.1磁路及其基本定律6.2交流铁心线圈电路2.了解变压器的基本结构、工作原理、运行特性,理解变压器额定值的意义;3.掌握变压器电压、电流和阻抗变换作用;4.了解三相电压的变换方法;本章要求:第6章磁路与铁心线圈电路1.理解磁场的基本物理量的意义,了解磁性材料的基本知识及磁路的基本定律,会分析计算交流铁心线圈电路;物质的磁性1.非磁性物质

非磁性物质分子电流的磁场方向杂乱无章,几乎不受外磁场的影响而互相抵消,不具有磁化特性。非磁性材料的磁导率都是常数,有:所以磁通与产生此磁通的电流I成正比,呈线性关系。当磁场媒质是非磁性材料时,有:即B与H成正比,呈线性关系。由于OHB0r

1B=0H()(I)2.磁性物质磁性物质内部形成许多小区域,其分子间存在的一种特殊的作用力使每一区域内的分子磁场排列整齐,显示磁性,称这些小区域为磁畴。在外磁场作用下,磁畴方向发生变化,使之与外磁场方向趋于一致,物质整体显示出磁性来,称为磁化。即磁性物质能被磁化。磁畴外磁场在没有外磁场作用的普通磁性物质中,各个磁畴排列杂乱无章,磁场互相抵消,整体对外不显磁性。磁畴6.1.1

磁性材料的磁性能1.

高导磁性磁性材料的磁导率通常都很高,即r1(如坡莫合金,其r可达2105)

。磁性材料能被强烈的磁化,具有很高的导磁性能。磁性材料主要指铁、镍、钴及其合金等。磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。磁性物质的高导磁性被广泛地应用于电工设备中,如电机、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁心。在这种具有铁心的线圈中通入不太大的励磁电流,便可以产生较大的磁通和磁感应强度。磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随着外磁场的增强而无限的增强。2.

磁饱和性BJ

磁场内磁性物质的磁化磁场的磁感应强度曲线;B0

磁场内不存在磁性物质时的磁感应强度直线;B

BJ曲线和B0直线的纵坐标相加即磁场的B-H

磁化曲线。OHBB0BJB•a•b磁化曲线磁性物质由于磁化所产生的磁化磁场不会随着外磁场的增强而无限的增强。当外磁场增大到一定程度时,磁性物质的全部磁畴的磁场方向都转向与外部磁场方向一致,磁化磁场的磁感应强度将趋向某一定值。如图。

B-H

磁化曲线的特征:

Oa段:B与H几乎成正比地增加;

ab段:B的增加缓慢下来;

b点以后:B增加很少,达到饱和。OHBB0BJB•a•b

有磁性物质存在时,B与H不成正比,磁性物质的磁导率不是常数,随H而变。

有磁性物质存在时,与I不成正比。

磁性物质的磁化曲线在磁路计算上极为重要,其为非线性曲线,实际中通过实验得出。

OHB,B磁化曲线B和与H的关系3.

磁滞性磁性材料在交变磁场中反复磁化,其B-H关系曲线是一条回形闭合曲线,称为磁滞回线。磁滞性:磁性材料中磁感应强度B的变化总是滞后于外磁场变化的性质。磁滞回线OHB••••BrHc剩磁感应强度Br(剩磁):

当线圈中电流减小到零(H=0)时,铁心中的磁感应强度。矫顽磁力Hc:

使B=0所需的H值。磁性物质不同,其磁滞回线和磁化曲线也不同。按磁性物质的磁性能,磁性材料分为三种类型:(1)软磁材料具有较小的矫顽磁力,磁滞回线较窄。一般用来制造电机、电器及变压器等的铁心。常用的有铸铁、硅钢、坡莫合金即铁氧体等。(2)永磁材料具有较大的矫顽磁力,磁滞回线较宽。一般用来制造永久磁铁。常用的有碳钢及铁镍铝钴合金等。(3)矩磁材料具有较小的矫顽磁力和较大的剩磁,磁滞回线接近矩形,稳定性良好。在计算机和控制系统中用作记忆元件、开关元件和逻辑元件。常用的有镁锰铁氧体等。6.2

交流铁心线圈电路6.2.1电磁关系–+e–+e+–uNi(磁通势)主磁通:通过铁心闭合的磁通。漏磁通:经过空气或其它非导磁媒质闭合的磁通。线圈铁心i,铁心线圈的漏磁电感与i不是线性关系。6.2.2电压电流关系根据KVL:+––+–+eeuNi式中:R是线圈导线的电阻

L是漏磁电感

当u是正弦电压时,其它各电压、电流、电动势可视作正弦量,则电压、电流关系的相量式为:设主磁通则有效值

由于线圈电阻

R

和感抗X(或漏磁通)较小,其电压降也较小,与主磁电动势E相比可忽略,故有式中:Bm是铁心中磁感应强度的最大值,单位[T];

S是铁心截面积,单位[m2]。6.2.3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。+–ui(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。OHB

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:6.3

变压器

变压器是一种常见的电气设备,在电力系统和电子线路中应用广泛。变电压:电力系统

变阻抗:电子线路中的阻抗匹配变电流:电流互感器

变压器的主要功能有:在能量传输过程中,当输送功率P=UIcos及负载功率因数cos

一定时:电能损耗小节省金属材料(经济)6.3.1

概述UIP=I²RlIS电力工业中常采用高压输电低压配电,实现节能并保证用电安全。具体如下:

发电厂10.5kV输电线220kV升压仪器36V降压…实验室380/220V降压变电站

10kV降压降压变压器的结构变压器的磁路绕组:一次绕组二次绕组单相变压器+–+–由高导磁硅钢片叠成厚0.35mm或0.5mm铁心变压器的电路一次绕组N1二次绕组N2铁心6.2.2

变压器的工作原理单相变压器+–+–一次绕组N1二次绕组N2铁心一次、二次绕组互不相连,能量的传递靠磁耦合。(1)空载运行情况1.电磁关系一次侧接交流电源,二次侧开路。+–+–+–+–+–1i0(i0N1)1空载时,铁心中主磁通是由一次绕组磁通势产生的。(2)带负载运行情况1.电磁关系一次侧接交流电源,二次侧接负载。+–+–+–11i1(i1N1)i1i2(i2N2)

2有载时,铁心中主磁通是由一次、二次绕组磁通势共同产生的合成磁通。2i2+–e2+–e2+–u2Z2.电压变换(设加正弦交流电压)有效值:同理:主磁通按正弦规律变化,设为则(1)一次、二次侧主磁通感应电动势根据KVL:变压器一次侧等效电路如图由于电阻

R1和感抗X1(或漏磁通)较小,其两端的电压也较小,与主磁电动势E1比较可忽略不计,则–––+++(2)一次、二次侧电压式中R1为一次侧绕组的电阻;

X1=L1为一次侧绕组的感抗(漏磁感抗,由漏磁产生)。(匝比)K为变比对二次侧,根据KVL:结论:改变匝数比,就能改变输出电压。式中R2为二次绕组的电阻;

X2=L2为二次绕组的感抗;为二次绕组的端电压。变压器空载时:+–u2+–+–+–i1i2+–e2+–e2式中U20为变压器空载电压。故有三相电压的变换1)三相变压器的结构三相心式变压器的结构ABC三相电压的变换ABCXYZabczyx1)三相变压器的结构高压绕组:A-XB-YC-ZX、Y、Z:尾端A、B、C:首端低压绕组:a-xb-yc-za、b、c:首端x、y、z:尾端2)三相变压器的联结方式联结方式:高压绕组接法低压绕组接法三相配电变压器动力供电系统(井下照明)高压、超高压供电系统常用接法:(1)三相变压器Y/Y0联结线电压之比:ACBbca+–+–+–+–(2)三相变压器Y0/联结线电压之比:ACBabc+–+–+–3.电流变换(一次、二次侧电流关系)有载运行可见,铁心中主磁通的最大值m在变压器空载和有载时近似保持不变。即有不论变压器空载还是有载,一次绕组上的阻抗压降均可忽略,故有由上式,若U1、f不变,则m基本不变,近于常数。空载:有载:+–|Z|+–+–+–一般情况下:I0(2~3)%I1N很小可忽略。或结论:一次、二次侧电流与匝数成反比。磁势平衡式:空载磁势有载磁势4.阻抗变换由图可知:结论:变压器一次侧的等效阻抗模,为二次侧所带负载的阻抗模的K2倍。

+–+–+–(1)

变压器的匝数比应为:信号源R0RL+–R0+–+–解:例:

如图,交流信号源的电动势E=120V,内阻R0=800,负载为扬声器,其等效电阻为RL=8。要求:(1)当RL折算到原边的等效电阻时,求变压器的匝数比和信号源输出的功率;(2)当将负载直接与信号源联接时,信号源输出多大功率?信号源的输出功率:电子线路中,常利用阻抗匹配实现最大输出功率。结论:接入变压器以后,输出功率大大提高。原因:满足了最大功率输出的条件:(2)将负载直接接到信号源上时,输出功率为:1)

变压器的型号5.变压器的铭牌和技术数据SJL1000/10

变压器额定容量(KVA)

铝线圈

冷却方式J:油浸自冷

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