32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей кратко

Лекция



Привет, Вы узнаете о том , что такое нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках, законы магнитных цепей , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Теоретические основы электротехники.

При решении электротехнических задач все вещества в магнитном отношении делятся на две группы:

  • ферромагнитные (относительная магнитная проницаемость 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей );
  • неферромагнитные (относительная магнитная проницаемость 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей ).

Для концентрации магнитного поля и придания ему желаемой конфигурации отдельные части электротехнических устройств выполняются из ферромагнитных материалов. Эти части называют магнитопроводами или сердечниками. Магнитный поток создается токами, протекающими по обмоткам электротехнических устройств, реже – постоянными магнитами. Совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела и образующих замкнутую цепь, вдоль которой замыкаются линии магнитной индукции, называют магнитной цепью.

Магнитное поле характеризуется тремя векторными величинами, которые приведены в табл. 1.

Таблица 1. Векторные величины, характеризующие магнитное поле

Наименование,
Обозначение,
Единица измерения

Определение

Вектор магнитной индукции
32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Тл (тесла)

Векторная величина, характеризующая силовое действие магнитного поля на ток по закону Ампера

Вектор намагниченности
32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

А/м

Магнитный момент единицы объема вещества

Вектор напряженности магнитного поля
32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

А/м

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей ,

где 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепейГн/м- магнитная постоянная

Основные скалярные величины, используемые при расчете магнитных цепей, приведены в табл. 2.

Таблица 2. Основные скалярные величины, характеризующие магнитную цепь

Наименование,
Обозначение,
Единица измерения

Определение

Магнитный поток

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Вб (вебер)

Поток вектора магнитной индукции через поперечное сечение32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепеймагнитопровода

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Магнитодвижущая (намагничивающая) сила МДС (НС)

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

A

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей где 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей-ток в обмотке,32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей-число витков обмотки

Магнитное напряжение

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

А

Линейный интеграл от напряженности магнитного поля 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей, где 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей и 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей -граничные точки участка магнитной цепи, для которого определяется32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Характеристики ферромагнитных материалов

Свойства ферромагнитных материалов характеризуются зависимостью 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей магнитной индукции от напряженности магнитного поля. При этом различают кривые намагничивания, представляющие собой однозначные зависимости 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей , и гистерезисные петли - неоднозначные зависимости 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей (см. рис. 1).

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Основные понятия, характеризующие зависимости 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей , приведены в табл. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . 3.

Таблица 3. Основные понятия, характеризующие зависимости 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Понятие

Определение

Магнитный гистерезис

Явление отставания изменения магнитной индукции B от изменения напряженности магнитного поля H

Статическая петля гистерезиса

Зависимость 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей ,получаемая путем ряда повторных достаточно медленных изменений магнитной напряженности в пределах выбранного значения32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей(см. кривые 1 на рис. 1).

Площадь статической петли гистерезиса характеризует собой потери на магнитный гистерезис за один период изменения магнитной напряженности

Начальная кривая намагничивания

Кривая намагничивания предварительно размагниченного ферромагнетика (B=0;H=0) при плавном изменении магнитной напряженности H. Представляет собой однозначную зависимость32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепейи обычно близка к основной кривой намагничивания

Основная кривая намагничивания

Геометрическое место вершин петель магнитного гистерезиса (см. кривую 2 на рис. 1). Представляет собой однозначную зависимость32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Предельная петля гистерезиса (предельный цикл)

Симметричная петля гистерезиса при максимально возможном насыщении

Коэрцитивная (задерживающая) сила

Напряженность магнитного поля Нс, необходимая для доведения магнитной индукции в предварительно намагниченном ферромагнетике до нуля. В справочной литературе обычно дается для предельной петли гистерезиса

Остаточная индукция

Значение индукции магнитного поля Вr при равной нулю напряженности магнитного поля. В справочной литературе обычно дается для предельного цикла

Магнитомягкие и магнитотвердые материалы

Перемагничивание ферромагнитного материала связано с расходом энергии на этот процесс. Как уже указывалось, площадь петли гистерезиса характеризует энергию, выделяемую в единице объема ферромагнетика за один цикл перемагничивания. В зависимости от величины этих потерь и соответственно формы петли гистерезиса ферромагнитные материалы подразделяются на магнитомягкие и магнитотвердые. Первые характеризуются относительно узкой петлей гистерезиса и круто поднимающейся основной кривой намагничивания; вторые обладают большой площадью гистерезисной петли и полого поднимающейся основной кривой намагничивания.

Магнитомягкие материалы (электротехнические стали, железоникелевые сплавы, ферриты) определяют малые потери в сердечнике и применяются в устройствах, предназначенных для работы при переменных магнитных потоках (трансформаторы, электродвигатели и др.). Магнитотвердые материалы (углеродистые стали, вольфрамовые сплавы и др.) используются для изготовления постоянных магнитов.

Статическая и дифференциальная магнитные проницаемости

Статическая магнитная проницаемость (в справочниках начальная и максимальная)

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей (1)

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

определяется по основной кривой намагничивания и в силу ее нелинейности не постоянна по величине (см. рис. 2).

Величина 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей определяется тангенсом угла наклона касательной в начале кривой 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей .

Кроме статической вводится понятие дифференциальной магнитной проницаемости, устанавлива-ющей связь между бесконечно малыми приращениями индукции и напряженности

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей . (2)

Кривые 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей и 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей имеют две общие точки: начальную и точку, соответствующую максимуму 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей (см. рис. 2).

При учете петли гистерезиса статическая магнитная проницаемость, определяемая согласно (1), теряет смысл. При этом значения 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей определяют по восходящей ветви петли при 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей и по нисходящей – при 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей .

При переменном магнитном потоке вводится также понятие динамической магнитной проницаемости, определяемой соотношением, аналогичным (2), по динамической характеристике.

Основные законы магнитных цепей

В основе расчета магнитных цепей лежат два закона (см. табл. 4).

Таблица 4.. Основные законы магнитной цепи

Наименование
закона

Аналитическое выражение закона,
Формулировка закона

Закон (принцип) непрерывности магнитного потока

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Поток вектора магнитной индукции через замкнутую поверхность равен нулю

Закон полного тока

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Циркуляция вектора напряженности вдоль произвольного контура равна алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром

При анализе магнитных цепей и, в первую очередь, при их синтезе обычно используют следующие допущения:

- магнитная напряженность, соответственно магнитная индукция, во всех точках поперечного сечения магнитопровода одинакова 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

- потоки рассеяния отсутствуют (магнитный поток через любое сечение неразветвленной части магнитопровода одинаков);

- сечение воздушного зазора равно сечению прилегающих участков магнитопровода.

Это позволяет использовать при расчетах законы Кирхгофа и Ома для магнитных цепей (см. табл. 5), вытекающие из законов, сформулированных в табл. 4.

Таблица 5. Законы Кирхгофа и Ома для магнитных цепей

Наименование закона

Аналитическое выражение закона

Формулировка закона

Первый закон Кирхгофа

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Алгебраическая сумма магнитных потоков в узле магнитопровода равна нулю

Второй закон Кирхгофа

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Алгебраическая сумма падений магнитного напряжения вдоль замкнутого контура равна алгебраической сумме МДС, действующих в контуре

Закон Ома

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

где32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Падение магнитного напряжения на участке магнитопровода длиной 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей равно произведению магнитного потока и магнитного сопротивления 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей участка

Сформулированные законы и понятия магнитных цепей позволяют провести формальную аналогию между основными величинами и законами, соответствующими электрическим и магнитным цепям, которую иллюстрирует табл. 6.

Таблица 6. Аналогия величин и законов для электрических и магнитных цепей

Электрическая цепь

Магнитная цепь

Ток 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Поток 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

ЭДС 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

МДС (НС) 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Электрическое сопротивление 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Магнитное сопротивление 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Электрическое напряжение 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Магнитное напряжение 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Первый закон Кирхгофа: 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Первый закон Кирхгофа: 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Второй закон Кирхгофа:

32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Второй закон Кирхгофа:
32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Закон Ома: 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Закон Ома: 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей

Литература

  1. Основы теории цепей: Учеб. для вузов /Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. –5-е изд., перераб. –М.: Энергоатомиздат, 1989. -528с.
  2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учеб. для студентов электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. –7-е изд., перераб. и доп. –М.: Высш. шк., 1978. –528с.
  3. Теоретические основы электротехники. Учеб. для вузов. В трех т. Под общ. ред. К.М.Поливанова. Т.2. Жуховицкий Б.Я., Негневицкий И.Б. Линейные электрические цепи (продолжение). Нелинейные цепи. –М.:Энергия- 1972. –200с.

Контрольные вопросы и задачи

Ответ: 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей .

Ответ: 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей .

Ответ: 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей .

  1. Какие векторные величины характеризуют магнитное поле?
  2. Какие основные понятия связаны с петлей гистерезиса?
  3. Что характеризует площадь гистерезисной петли?
  4. Какие ферромагнитные материалы и почему используются для изготовления сердечников для машин переменного тока?
  5. Назовите основные законы магнитного поля?
  6. В чем заключаются основные допущения, принимаемые при расчете магнитных цепей?
  7. Проведите аналогию между электрическими и магнитными цепями?
  8. Магнитная индукция в сердечнике при напряженности Н=200 А/м составляет В=1,0 Тл. Определить относительную магнитную проницаемость.
  9. Определить магнитное сопротивление участка цепи длиной 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей и сечением 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей , если 32. Нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках. Основные понятия и законы магнитных цепей .
  10. В условиях предыдущей задачи определить падение магнитного напряжения на участке, если индукция В=0,8 Тл.

Исследование, описанное в статье про нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках, законы магнитных цепей и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Теоретические основы электротехники

Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про нелинейные магнитные цепи при постоянных потоках

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

создано: 2020-12-17
обновлено: 2021-03-13
132265



Рейтиг 9 of 10. count vote: 2
Вы довольны ?:


Поделиться:

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выплнения задания
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • Приорететная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можите продать(исполнителем) или купить(заказчиком) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей



Комментарии


Оставить комментарий
Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Теоретические основы электротехники

Термины: Теоретические основы электротехники