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第6章 磁路与铁心线圈电路 一、磁场的基本物理量 2. 磁通 4. 磁导率 复习二、 交流铁心线圈电路 一、 变压器 1、变压器的结构 2、变压器的分类 3、变压器的工作原理 1)电磁关系 (1) 空载运行情况 (2) 带负载运行情况 2) 电压变换(设加正弦交流电压) 3)电流变换 4)阻抗变换 (三)特殊变压器 1.自耦变压器 2.电压互感器 3.电流互感器 (四) 变压器绕组的极性 二、 电磁铁 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: (二) 变压器的外特性 当一次侧电压 U1和负载功率因数 cos?2保持不变时,二次侧输出电压 U2和输出电流 I2的关系,U2 = f (I2)。 U20:一次侧加额定电压、二次侧开路时的输出电压 一般供电系统希望要硬特性(随I2的变化,U2 变化不大),电压变化率约在5%左右。 电压变化率(调整率): cos?2 =0.8 (感性) U2 I2 U20 I2N cos?2 =1 O 使用时,改变滑动端的位置,便可得到不同的输出电压。实验室中用的调压器就是根据此原理制作的。注意:一次、二次侧千万不能对调使用,以防变压器损坏。因为N变小时,磁通增大,电流会迅速增加。 A B P + – + – 二次侧不能短路, 以防产生过流; 2. 铁心、低压绕组的 一端接地,以防在 绝缘损坏时,在二次侧出现高压。 使用注意事项: 电压表 被测电压=电压表读数 ? N1/N2 实现用低量程的电压表测量高电压 V R N1 (匝数多) 保险丝 N2 (匝数少) ~u (被测电压) 电流表 被测电流=电流表读数 ? N2/N1 二次侧不能开路, 以防产生高电压; 2. 铁心、低压绕组的 一端接地,以防在 绝缘损坏时,在二次侧出现过压。 使用注意事项: 实现用低量程的电流表测量大电流 (被测电流) N1 (匝数少) N2 (匝数多) A R i1 i2 当电流流入(或流出)两个线圈时,若产生的磁通方向相同,则两个流入(或流出)端称为同极性端。 ? ? A X a x ? A X a x 1. 同极性端 ( 同名端 ) 或者说,当铁心中磁通变化时,在两线圈中产生的感应电动势极性相同的两端为同极性端。 用“?”或“*”表示同极性端。 增加 + – + + + – – – 同极性端和绕组的绕向有关。 ? 当一次侧或二次侧有两个以上绕组时,须正确联接。 联接 2-3 变压器原一次侧有两个额定电压为 110V 的绕组: 2. 线圈的接法 ? ? 1 3 2 4 ? ? 1 3 2 4 联接 1-3,2 -4 当电源电压为220V时: + – + – 电源电压为110V时: 两线圈串联, 两线圈并联, 问题:如果两绕组的极性端接错,结果如何? 结论:在同极性端不明确时,一定要先测定同极性端 再通电。 答:有可能烧毁变压器 两个线圈中的磁通抵消 原因: 电流 很大 烧毁变压器 感应电势 ? ? 1 3 2 4 ? ?’ + – 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。 下一页 总目录 章目录 返回 上一页 * 下一页 总目录 章目录 返回 上一页 电工技术 * * 1. 磁感应强度 表示磁场内某点磁场强弱和方向的物理量。 磁感应强度B的大小: 磁感应强度B的方向: 与电流的方向之间符合右手螺旋定则。 磁感应强度B的单位: 特斯拉(T),1T = 1Wb/m2 均匀磁场: 各点磁感应强度大小相等,方向相同的 磁场,也称匀强磁场。 复习一、磁路及其基本定律 穿过垂直于B方向的面积S中的磁力线总数。 说明: 如果不是均匀磁场,则取B的平均值。 在均匀磁场中 ? = B S 或 B= ? /S 磁感应强度B在数值上可以看成为与磁场方向垂直的单位面积所通过的磁通,故又称磁通密度。 磁通? 的单位:韦[伯](Wb) 1Wb =1V·s 3. 磁场强度 介质中某点的磁感应强度 B 与介质磁导率? 之比。 磁场强度H的单位 :安培/米(A/m) 真空的磁导率为常数用? 0表示
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