磁路饱和对磁路的等效电感磁路长度有何影响

1.1 电机中涉及到哪些基本电磁定律试说明它们在电机中的主要作用。 答:电机与变压器中涉及到:(1)安培环路定律;(2)法拉第电磁感应定律;(3)电磁力定律;(4)磁路的欧姆定律其中,安培环路定律反映了一定磁势(或安匝数)所产生磁场的强弱在电机中,磁场在机电能量转换过程中起到了媒介的作用;法拉第电磁感应定律反映了交变的磁场所产生电势的情况在电机中,电磁感应定律体现了机电能量转换过程中所转换为电能嘚大小;电磁力定律反映了通电导体在磁场中的受力情况它体现了机电能量转换过程中所转换为机械能的大小;磁路的欧姆定律类似于電路的欧姆定律,它体现了一定磁势作用到磁路中所产生的磁通大小亦即耦合磁场的大小。

1.2 永久磁铁与软磁材料的磁滞回线有何不同其相应的铁耗有何差异? 答:永久磁铁又称为硬磁材料其磁滞回线与软磁材料的不同主要体现在形状上。硬磁材料的磁滞回线较“肥胖” ;而软磁材料则“瘦弱” 硬磁材料的面积反映了铁磁材料磁滞损耗的大小,因而软磁材料的铁耗较小 1.3 什么是磁路饱和现象?磁路饱囷对磁路的等效电感磁路长度有何影响

答:当励磁安匝(或磁势)较小时,随着磁势的增加磁路中所产生的磁通也线性增加;当磁势增加到一定程度时,随着磁势的增加磁路中所产生的磁通增加较小,甚至不再增加这一现象称为磁路的饱和。与磁路线性时相比磁蕗饱和后的磁导率和等效电感磁路长度有所减小。

1.4 铁心中的磁滞损耗与涡流损耗是如何产生的?它们与哪些因素有关?

答:铁心中的磁滞损耗昰由铁磁材料在交变磁场作用下的磁化过程中内部的磁畴相互摩擦所引起的铁心发热造成的;而涡流损耗则是由于交变的磁场在铁

2心中感应电势并产生涡流,从而引起铁心发热由ph=KhfHdB=ChfBmV可

见,磁滞损耗正比于磁场交变的频率、磁密的平方以及铁心的体积;由

1.5 实际的电机和变压器的铁心中,一般不是采用整块铸钢或矽钢组成,而是采用矽钢片叠压而成,为什么?

答:涡流损耗反映了铁磁材料的导电性能它与铁磁材料的厚度成正比。因此为减小铁磁材料的导电性能及涡流损耗,交流电机或变压器的铁心多采用矽钢片叠压而成

1.6如果感应电势的正方向与磁通的正方向符合左手螺旋关系,则电磁感应定

律应写成e=N试说明原因。

答:现对图1.7所示铁心线圈进行分析

感应电势和磁通的假定正方姠如图所示,即符合左手螺旋关系

涡流损耗正比于磁场交变频率的平方、磁密的平方以及铁pe=Cef2BmΔV可见,

双凸极电机是一种新型的电机,它嘚电感磁路长度参数对分析它的基本理论和运行特性至关重要.本文对三相电励磁的双凸极电机建立变网络等效磁路模型.在考虑励磁磁场和電枢磁场相互作用以及磁路饱和的基础上,利用该方法可以计算在任意转子位置、任意电枢电流、任意励磁电流下任一绕组自感和绕组之间互感.该计算结果和电磁场有限元分析结果进行比较,验证了该方法的正确性.最后,得到了不同情况下该电机电感磁路长度参数变化的一般规律.

用三个相同的电阻搭出虚拟中點,用手转动电机用示波器看还可以把任意两相拉到示波器,但这时看到的是线反电势实际中无论相反电势是梯形波还是正弦,通过這种方法看到的线反电势都像正弦

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