1樓:匿名使用者
鐵心磁阻的非線性主要是由於散磁通的存在,導致磁芯中各截面的磁通密度不相等。
在磁路中,磁路中磁導率是與磁路中磁通密度有關的非線性引數。即使磁通路徑鐵磁結構保證各處截面積相等,但由於有散磁通存在,在磁芯中各截面的磁通密度仍不相等。磁芯材料非線性使得磁導率μ不同,導致相同磁路長度,不同的磁壓降。
需要由磁通求磁阻,又由磁阻求磁通反覆試探,作出系統的磁化曲線,這樣工作量很大。雖然空氣的磁導率是常數,但氣隙磁場與結構有關,很難準確計算。
直流(即恆定)磁場已經相當複雜,如果是交流激勵的磁場,在其周圍有導體,在導體中產生渦流效應,渦流對激勵線圈來說相當於一個變壓器的次級,渦流產生的磁通對主磁通產生影響,磁場分佈更加複雜。
可見,磁路計算是近似的。為了得到較精確的結果,首先應對靜態磁場分佈情況應當有較清晰的概念,才能作出合乎實際的等效磁路。
氣隙和磁阻的關係
2樓:匿名使用者
【氣隙bai和磁阻的關係】變壓器du都是由矽zhi鋼片拼成的,兩個對著的矽鋼dao片之間的間隙回叫氣隙。氣隙大了當然磁答阻就大了。變壓器留氣隙是為了防止在工作中產生磁飽和。
氣隙是在鐵芯交合處留的縫隙,和繞線無關。有了氣隙的確增加了磁阻,但卻是有益的。氣隙的作用是減小磁導率,使線圈特性較少地依賴於磁芯材料的起始磁導率。
氣隙可以避免在交流大訊號或直流偏置下的磁飽和現象,更好地控制電感量。然而,在氣隙降低磁導率的情況下要求線圈圈數較多,相關的銅損也增加,所以需要適當的折中,不可過大也不可過小。
【氣隙】是電機定轉子之間的空隙。定子不轉,轉子需要轉動,所以氣隙是必須的,根據電機不同,氣隙大小也不同。一般來講,非同步電機氣隙小,同步電機氣隙大。
【磁阻】是指含有永磁體的磁路中的一個參量。源於磁路中存在漏磁。利用永磁體來產生一工作磁場時,需要有永磁體、高導磁軟磁體和適當大小的空隙三部分,總稱為磁路。
永磁體提供磁通,經過軟磁體連線後在空隙處產生磁場。磁路中的總磁通量是守恆的,但在空隙處的磁通密度相對降低,因有部分磁通在非空隙處流失,稱之為漏磁,導致磁路中的磁阻。
3樓:32座森林
應該是非線性的.如果是磁路由鐵磁材料和氣隙組成.那在鐵磁材料與空氣接觸的表面要受到電磁力的作用.電磁力的大小與氣隙磁通的平方成正比。
磁路的磁阻如何計算,磁阻的單位是什麼?
4樓:月似當時
一段磁路,它有均勻長方形截面,磁感應線和截面垂直。令截面上的磁通量是φ,磁路兩端的磁位差是um,磁阻的單位是每亨[利](h)。磁路的磁阻公式:
兩段磁路串聯時,總磁阻rm是每段磁路的磁阻(rm1和rm2)之和,即rm=rm1+rm2。 例如繼電器的銜鐵斷開時,繼電器鐵芯組成的磁路中串聯有由空氣隙構成的一小段磁路,使整個磁路的磁阻增加。
永磁體提供磁通,經過軟磁體連線後在空隙處產生磁場。磁路中的總磁通量是守恆的,但在空隙處的磁通密度相對降低,因有部分磁通在非空隙處流失,稱之為漏磁,導致磁路中的磁阻。
磁阻由該磁路的幾何形狀、尺寸、材料的磁特性等因素決定。
擴充套件資料
若外加磁場與外加電場垂直,稱為橫向磁阻效應;若外加磁場與外加電場平行,稱為縱向磁阻效應。一般情況下,載流子的有效質量的馳豫時時間與方向無關,則縱向磁感強度不引起載流子偏移,因而無縱向磁阻效應。
磁阻效應主要分為:
1、常磁阻(ordinarymag***oresistance,omr)
對所有非磁性金屬而言,由於在磁場中受到洛倫茲力的影響,傳導電子在行進中會偏折,使得路徑變成沿曲線前進,如此將使電子行進路徑長度增加,使電子碰撞機率增大,進而增加材料的電阻。
2、巨磁阻(giantmag***oresistance,gmr)
所謂巨磁阻效應,是指磁性材料的電阻率在有外磁場作用時較之無外磁場作用時存在巨大變化的現象。巨磁阻是一種量子力學效應,它產生於層狀的磁性薄膜結構。這種結構是由鐵磁材料和非鐵磁材料薄層交替疊合而成。
當鐵磁層的磁矩相互平行時,載流子與自旋有關的散射最小,材料有最小的電阻。當鐵磁層的磁矩為反平行時,與自旋有關的散射最強,材料的電阻最大。
3、超巨磁阻(colossalmag***oresistance,cmr)
超巨磁阻效應(也稱龐磁阻效應)存在於具有鈣鈦礦(perovskite)abo3的陶瓷氧化物中。其磁阻變化隨著外加磁場變化而有數個數量級的變化。其產生的機制與巨磁阻效應(gmr)不同,而且往往大上許多,所以被稱為「超巨磁阻」。
5樓:匿名使用者
其中a、l分別是該段磁路的截面積和長度(見圖);μ是磁路材料的磁導率。
2.磁阻的單位是亨利(h)。
3.補充:磁阻(mag***ic reluctance)是指含有永磁體的磁路中的一個參量。
源於磁路中存在漏磁。利用永磁體來產生一工作磁場時,需要有永磁體、高導磁軟磁體和適當大小的空隙三部分,總稱為磁路。永磁體提供磁通,經過軟磁體連線後在空隙處產生磁場。
磁路中的總磁通量是守恆的,但在空隙處的磁通密度相對降低,因有部分磁通在非空隙處流失,稱之為漏磁,導致磁路中的磁阻。
6樓:匿名使用者
磁阻r=ml/s m 為磁導率,單位h/m .l長度l和截面積s的單位分別為m和㎡ 磁阻的單位為1/亨(h-1)。
7樓:黃凌峰
r=l/ua(u為磁導率)單位a/wb
當外加電壓大小不變而鐵心磁路中的氣隙增大時 對直流磁路來說,則磁通,電感,電流將如何變化??
8樓:匿名使用者
當外加電壓大小不變 而鐵心磁路中的氣隙增大時對直流磁路來說,則磁通,電感,電流將如何變化??
你先明白下面這句話。
對於穩定的直流電路來說,理想電感等於短路,理想電容等於開路。
普通電感對於直流電路而言,流過它的電流等於電壓除以它的內阻,與電感值無關。
因而也與電感的磁隙無關,電流不變。
鐵心磁路中的氣隙增大時,磁阻增大,電感減小。
磁通?磁路中磁通的定義是什麼,我忘了,說不說了。
對於交流磁路來說呢?磁通,電感,電流將如何變化?
電感只與結構有關,與交流或直流無關,電感減小。
電感對交流電路而言,其內阻和電感值都有影響,通常忽略其內阻的影響。
電感越小,感抗越小,
交流電的電流大小與感抗成反比,所以,電感越小,感抗越小,交流電的電流增大。
9樓:種花家的小米兔
電流不變,因為是直流電,求電流符合歐姆定律,磁通減小,由磁路歐姆定律可以推出,電感不,為零。電學上規定:正電荷定向流動的方向為電流方向。
工程中以正電荷的定向流動方向為電流方向,電流的大小則以單位時間內流經導體截面的電荷q來表示其強弱,稱為電流強度。
大自然有很多種承載電荷的載子,例如,導電體內可移動的電子、電解液內的離子、等離子體內的電子和離子、強子內的夸克。這些載子的移動,形成了電流。
根據電擊事故分析得出:當工頻電流為0.5~1ma時,人就有手指、手腕麻或痛的感覺;當電流增至8~10ma時,針刺感、疼痛感增強發生痙攣而抓緊帶電體,但終能擺脫帶電體;當接觸電流達到20~30ma時,會使人迅速麻痺不能擺脫帶電體,而且血壓升高,呼吸困難;
電流為50ma時,就會使人呼吸麻痺,心臟開始顫動,數秒鐘後就可致命。通過人體電流越大,人體生理反應越強烈,病理狀態越嚴重,致命的時間就越短。
10樓:匿名使用者
第一個問題磁通電感減小,我做過實驗,但是電流沒有測根據前面說的應能是不變吧,因為電流的變化取決於電路內阻內阻沒有變電流也不變
在磁路中,當磁阻大小不變時,磁通與磁動勢成?
11樓:假面
磁路的歐姆定律是:通過磁路的磁通與磁動勢成正比,而與磁阻成反比。
磁路與電路有某些相似之處。若磁路中有一磁通經過若干段磁路,則此各段磁路的總磁位降等於各段磁路上磁位降之和。每一段磁路的磁位降等於該段磁路的磁阻與磁通的乘積,從而可得總磁阻等於各段磁路磁阻之和。
這相當於串聯電阻電路的總電阻等於其中各電阻之和。
同樣,磁路中若有多個磁路支路並聯,則各支路的兩端有相同的磁位降,各磁路支路的磁通之和即等於總磁通,從而可得這些並聯支路的總磁導等於各支路磁導之和。這相當於並聯電路的總電導等於其中各電導之和。
磁阻與電感的關係
12樓:貞觀之風
總的來bai說,應該是,磁阻
du越小
,電感zhi量越大;磁阻越大,電感量dao越小。如果是空專心電感屬,那麼磁阻就是一定的,因而電感也是一定的。
如果是含鐵心的電感,則由於鐵磁材料的磁導率具有非線性,因而磁阻也是非線性的,所以電感也呈非線性。
13樓:匿名使用者
總的來說,bai應該是du,磁阻越小,電zhi感量越大;磁阻越大,電感dao量越小專。
如果是空心電感,那麼屬磁阻就是一定的,因而電感也是一定的。
如果是含鐵心的電感,則由於鐵磁材料的磁導率具有非線性,因而磁阻也是非線性的,所以電感也呈非線性。
如果想要具體公式的話,可以參考如下:
φ代表磁通量,rm代表磁阻,f代表磁動勢,l代表電感,i代表電流f=φ*rm,φ=li,l= φ/i = f/(rm*i)這個問題問的很好啊!說明你思考的很深入。
推薦你一本書《變壓器與電感器設計手冊》第三版,美國人的書,中國電力出版社,龔紹文譯。
看這本書你可以瞭解到很多東西。
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