电磁铁的磁路计算.ppt
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1、电 器 理 论 基 础-第七章,天津工业大学 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化专业,教学目的与要求:1、掌握电磁系统基本特性,熟悉电磁系统典型结构,了解电磁系统用途;2、掌握磁路的欧姆定律、磁路的基尔霍夫第一/第二定律,熟悉磁路概念及其工程意义,了解电磁系统计算的基本任务,第七章 电磁铁的磁路计算,教学重点与难点:1、电磁系统基本特性;电磁系统的组成;电磁系统的特性;2、磁路的欧姆定律、磁路的基尔霍夫第一/第二定律;标量磁位;磁场的三个性质 通过本次课的学习,学生掌握电磁系统四大基本特性吸力特性、反力特性、输入-输出特性、时间特性,磁路的欧姆定律、磁路的基尔霍夫第一/第二定律,全面了解
2、电磁系统的用途,为磁路的工程计算打下基础。,第七章 电磁铁的磁路计算,本章主要内容,1概述 2电磁系统的典型结构和基本特性 3磁场的基本概念与基本定律 4磁场的若干性质 5磁路的基本概念 6电磁系统计算的基本任务,7-l 概 述,一、电磁系统的组成 二、电磁系统的用途 三、电磁系统磁场计算,一、电磁系统 由磁系统(主要由两个相对运动的铁心及气隙等组成的,具有闭合磁路的电器组件)和线圈组成,用以进行电磁转换的电器组件或部件。1、线圈激磁使磁系统磁化,产生电磁吸力,吸引衔铁,使之运动作机械功,从而达到某些预定目的。2、通过线圈从电源吸取能量,并借衔铁的运动输出机械功,是电磁系统进行能量转换的一个方
3、面;通过线圈输入电磁信号,并借衔铁的机械运动输出指令,是电磁系统实行控制作用的又一个方面。,7-l 概 述,二、电磁系统的用途 1、单独成为一类电器。如牵引电磁铁、制动电磁铁,起重电磁铁和电磁离合器及电磁吸盘等;2、作为电器组件或部件。如电磁接触器、电磁式继电器,电磁式脱扣器等的感测部件,以及电磁操作机构的执行部件。3、电磁传感器、电磁稳压器乃至磁放大器等亦视为电磁系统。本章主要讨论能通过衔铁作机械功的一类电磁系统。,7-l 概 述,三、电磁系统的计算 实质上是其磁场的计算。由于电磁系统的磁场大都是三维场,因此按解析法计算很困难,而数值方法(如有限差分法、有限元法和积分方程法等)已获得较大应用
4、。本章通过对磁场性质的分析研究,掌握磁通、磁场强度、磁感应强度、磁压降的分布规律,从而建立磁路的概念,简化电磁系统的计算。,7-l 概 述,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,一、典型结构形式和工作原理 二、电磁铁的分类原则与类型 三、电器中电磁铁的作用 四、电磁铁的吸力特性 五、反力特性 六、输入-输出特性 七、时间特性,一、典型结构形式和工作原理:介绍继电器和接触器 1、继电器:1)类型:电磁式与非电磁式(气囊式、受热等);2)名称:电流继电器、电压继电器、热继电器、时间继电器、光继电器、压力继电器、速度继电器等。3)重要元件:感测元件,操动机构,辅助触头。,7-2 电磁系统的典型结构和
5、基本特性,电磁式继电器,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,2、接触器 分直流接触器、交流接触器、真空接触器等。直流接触器:如右图示。主触头为单断点转动式,上装灭弧室;辅助触头随衔铁一同动作。线圈通电后,衔铁克服反力闭合;线圈断电,衔铁释放。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,二、电磁铁的分类原则与类型:1.按衔铁运动方式分:直动式和转动式。2.按导磁体形状分:形、形和螺管式。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,3.按线圈电流种类分:交流和直流电磁铁。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,4.线圈连接方式:并联线圈和串联线圈。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,三、电器中电磁铁
6、的作用:、可远距离及自动控制电动机;、作感应元件;、作分励脱扣器和合闸电磁铁;、作为独立电器,如牵引电磁铁、制动电磁铁、起重电磁铁、电磁吸盘和电磁离合器等。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,四、电磁铁的吸力特性 有静态和动态特性两种,条件是是否考虑电路参数在过渡过程中的变化。1、表示电磁吸力与衔铁的机械行程的关系:Fx=f()直动式电磁铁。这个特性表征了电磁系统带动负载的吸引能力,习惯上被称为吸力特性。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,右图曲线1表示静态吸力特性,而非动态吸力特性,因为是在电路参数保持不变的稳态过程中得到的。衔铁在运动过程中得到的均是动态吸力特性,静态吸力特性是衔铁
7、在无限缓慢移动时的特例。因同一动态吸力特性有很多种 情况,一般只考虑静态吸力特 性。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,曲线2表示拟定功,它表征电磁系统在一定位置上输出有效功的能力。拟定功是电磁吸力Fx与对应的乘积表示。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,2、对于转动式电磁系统,表示衔铁受到的电磁转矩与衔铁的角位移的关系:Fx=f(a)转动式电磁铁。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,五、反力特性:,电磁系统的衔铁在运动过程中要克服机械负载的作用力作功。即电磁系统的主要任务是克服这种反作用力,因此,机械负载特性的反作用力Ff 与衔铁行程之间的关系Fx=f()称为反力特性。,7-2
8、电磁系统的典型结构和基本特性,图7-4给出几种常见的反力特性,a 瞬时脱扣机构;b 起重电磁铁;c 弹簧性质负载;d 多级弹簧性质负载(无动合触头);E 多级弹簧性质负载(有动合触头);f 永磁机构。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,为保障电磁系统可靠的工作,在衔铁吸合过程中,动作电流或电压的吸力特性应高于反力特性;反之,在衔铁释放过程中,反力特性应高于动作电流或电压的吸力特性。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,24,六、输入-输出特性:指输入量与输出量的关系。,电磁系统的输入量是电量(电流或电压),输出量则可能是机械量(行程等)。但实际上有用的只有两种形式的输入输出特性:继电特性
9、、控制特性。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,六、输入-输出特性:指输入量与输出量的关系。,a 电磁式继电器;b 磁放大器;c 线性电磁铁。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,继电特性,控制特性,控制特性,七、时间特性:工作循环包括动作过程和释放过程。所谓时间特性是指上述两过程中动作时间和释放时间与衔铁行程的关系。1、动作过程又分为两个阶段,触动阶段和吸合运动阶段(图7-6)。2、释放时间分开释时间和返回时间阶段。,7-2 电磁系统的典型结构和基本特性,一、磁场及其对电流的作用 1、磁场是一种空间,为电流所建立,同时又施加于载流导体。从微观上说,磁场对电流的作用力就是它对运动电荷的作
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