电工基础教学课件.ppt

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第二节 铁磁物质的磁化和分类 媒介质的分类:根据цr 的大小分为铁磁性物质和非铁磁性物质。 非铁磁性物质:如空气、木材等。 铁磁性物质:如铸铁、硅钢片等,可用来制作所有电磁设备铁芯。 1)磁场强度(H):表示磁场性质的物理量。大小为磁场中某点的磁感应强度(B)与媒介质的磁导率(ц)的比值。 H=B/ц * 一、铁磁性物质的磁化 物质的磁化:本来不带磁性的物质,由于受磁场的作用而具有了磁性的现象(只有铁磁性物质才能被磁化)。 原因: 铁磁性物质有许多磁畴组成,每一个磁畴相当于一个小磁铁。 在外磁场作用下,磁场会沿着磁场方向取向排列,形成附加磁场从而磁场显著增强。 有些铁磁性物质,在去掉外磁场后,磁畴的一部分或大部分仍保持取向一致,对外仍是显磁性,从而形成了永久性磁铁。 * 应用:广泛使用在电子和电气设备中,如使变压器,电机在同容量下体积小,重量轻。 1、磁化曲线:为了具体分析研究某种材料的导磁性能,用实验的方法测试磁感应强度B和磁场强度H的关系曲线。 2、磁滞回线:铁质性物质经过多次磁化,退磁的循环,得到一个封闭对称于原点的闭合曲线。 基本磁化曲线:铁磁性材料,在反复交变磁化中,可得到一系列大小不一的磁滞回线,连接各条对称的磁滞回线的顶点,得到一条曲线叫基本磁滞回线。 * 剩磁和矫顽磁力越大的铁磁性物质,磁滞损耗就越大。 铁磁性物质的分类 根据磁滞回线形状:软磁性物质,硬磁性物质和矩磁性物质。 1)软磁性物质:磁滞回线窄而陡,包围面积小,损耗小,易磁化。 2)硬磁性物质:与软磁铁相反。 3)矩磁性物质:是一种具有矩形磁滞回线的铁磁性物质。 * 第三节 磁场对电流的作用 一、通电导线在磁场中受力 1、磁场对通电直导体的作用 1)实验过程: P65 图2—18 2)结果:通电导体在磁场中受力 3)力的方向:左手定则; 力的大小:F=IBL (条件:电流与磁场垂直) F L B i * 2、磁场对载流线圈的作用 1)大小: F=IBS (条件:S平面与B间的夹角为零) 2)方向:由右手螺旋定则确定。 3)应用:电机及各种仪表的工作原理。 F1 F2 i B * 二、通电导体间的相互作用 两根并行的通电导体,那么一根导体就处在另一  根导体的磁场中,电流在磁场中受力,因此,两导体间相互作用。 I1 I2  1、若I1、I2 同方向,则相吸;反之,相斥。  2、力的大小:F=0.2 I1 I2 L/a ×10-6 (N)  3、应用:架空线路间的线间距以及短路的危害。 *       第四节 电磁感应    一、电磁感应现象 产生感生电动势的条件:   1)导体切割磁力线运动时,导体两端将产生感生电动势,若将 导体连接成闭合回路,则有电流通过。   2)穿过任一回路内的磁通量发生变化时,闭合回路中产生感生电动势和感生电流。 * 2、感生电动势的大小: e=BLVSinα α—运动方向和B的夹角。   二、导体切割磁力线产生感生电势   1、感生电动势的方向(发电):右手定则。大拇指为导体运动的方向;四个手指所指的方向为感生电动势的方向。 v L B e *   三、线圈磁通变化产生感应电动势   1、 楞次定律:当闭合回路中磁通量发生变化时,在回路中就有感生电动势产生。线圈中感应电流的方向,总是使它产生的磁场阻碍闭合回路中原来磁通量的变化,这个规律,称为楞次定律。 方向:由右手定则确定。 i *   2、法拉第电磁感应定律  楞次定律:给出了回路中磁通量变化时感生电势的方向。   法拉第电磁感应定律:计算感生电势的大小。       e = -N dΦ/dt   具体:1)根据电流的方向确定电流磁场的方向。    2)根据电流的大小的变化确定电流磁场的变化。    3)判断电流磁场的方向和变化趋势确定感生电势的方向—总是阻碍原磁通的变化。 * 第五节 自感与互感 一、自感现象与电感 自感现象:由于线圈中本身电流的变化,在线圈中产生感生电动势的现象,所产生的感生电动势叫自感电动势。 e = - L di / dt 二、互感现象 把两个线圈靠近,若在一个线圈中通有电流并产生磁通,此磁通不仅穿过本线圈,且有一部分磁通穿过另一线圈。 * 注意:同名端的意义——规定了同名端,就可以较方便的标出互感线圈的电流和互感电动势的参考方向。 1、互感电动势的

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