🗊Презентация Магнитные цепи

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Магнитные цепи, слайд №1Магнитные цепи, слайд №2Магнитные цепи, слайд №3Магнитные цепи, слайд №4Магнитные цепи, слайд №5Магнитные цепи, слайд №6Магнитные цепи, слайд №7Магнитные цепи, слайд №8Магнитные цепи, слайд №9Магнитные цепи, слайд №10Магнитные цепи, слайд №11Магнитные цепи, слайд №12Магнитные цепи, слайд №13Магнитные цепи, слайд №14Магнитные цепи, слайд №15Магнитные цепи, слайд №16Магнитные цепи, слайд №17Магнитные цепи, слайд №18Магнитные цепи, слайд №19Магнитные цепи, слайд №20Магнитные цепи, слайд №21Магнитные цепи, слайд №22Магнитные цепи, слайд №23Магнитные цепи, слайд №24Магнитные цепи, слайд №25Магнитные цепи, слайд №26Магнитные цепи, слайд №27Магнитные цепи, слайд №28Магнитные цепи, слайд №29Магнитные цепи, слайд №30Магнитные цепи, слайд №31Магнитные цепи, слайд №32Магнитные цепи, слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Магнитные цепи. Доклад-сообщение содержит 33 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Магнитные цепи
Описание слайда:
Магнитные цепи

Слайд 2





План
1. Основные величины, характеризующие магнитную цепь.	
2. Ферромагнитные материалы. 
3.	Основные законы магнитных цепей.
4.	Формальная аналогия между электрической и магнитной цепью.
Описание слайда:
План 1. Основные величины, характеризующие магнитную цепь. 2. Ферромагнитные материалы. 3. Основные законы магнитных цепей. 4. Формальная аналогия между электрической и магнитной цепью.

Слайд 3





1. Основные величины, характеризующие магнитную цепь
Магнитная цепь –
 это совокупность элементов, возбуждающих магнитное поле магнитопроводов, то есть совокупность ферромагнитных тел, образующих замкнутые пути для создания в определённом объёме электротехнического устройства магнитного поля требуемой интенсивности и конфигурации.
Описание слайда:
1. Основные величины, характеризующие магнитную цепь Магнитная цепь – это совокупность элементов, возбуждающих магнитное поле магнитопроводов, то есть совокупность ферромагнитных тел, образующих замкнутые пути для создания в определённом объёме электротехнического устройства магнитного поля требуемой интенсивности и конфигурации.

Слайд 4





Вектор магнитной индукции
Вектор магнитной индукции  определяет по силе , испытываемой зарядом q, движущимся в магнитном поле со скоростью v
Единицей магнитной индукции является тесла (Тл).
Описание слайда:
Вектор магнитной индукции Вектор магнитной индукции определяет по силе , испытываемой зарядом q, движущимся в магнитном поле со скоростью v Единицей магнитной индукции является тесла (Тл).

Слайд 5





Магнитный поток
Магнитный поток (поток вектора магнитной индукции), Ф в магнитопроводе с площадью поперечного сечения S определяется соотношением
Описание слайда:
Магнитный поток Магнитный поток (поток вектора магнитной индукции), Ф в магнитопроводе с площадью поперечного сечения S определяется соотношением

Слайд 6






Магнитный поток, входящий внутрь произвольной замкнутой поверхности, равен потоку, выходящему из поверхности, и, следовательно
Описание слайда:
Магнитный поток, входящий внутрь произвольной замкнутой поверхности, равен потоку, выходящему из поверхности, и, следовательно

Слайд 7






Если в пределах поверхности S магнитное поле можно считать однородным, а направление вектора  нормально к поверхности магнитного поля, то
Единицей магнитного потока является вебер (Вб), то есть 1 Вб=1 Тл* 1 .
Описание слайда:
Если в пределах поверхности S магнитное поле можно считать однородным, а направление вектора нормально к поверхности магнитного поля, то Единицей магнитного потока является вебер (Вб), то есть 1 Вб=1 Тл* 1 .

Слайд 8





Потокосцепление
В технических расчётах широко используется величина потокосцепление ψ.
Сумма произведений потока на число витков W  контура, сцепляющихся с этим потоком
.
Описание слайда:
Потокосцепление В технических расчётах широко используется величина потокосцепление ψ. Сумма произведений потока на число витков W контура, сцепляющихся с этим потоком .

Слайд 9





Напряжённость магнитного поля
Напряжённость магнитного поля  - векторная величина, характеризующая магнитный эффект тока в независимости от среды (вещества), находящейся в магнитном поле.
Описание слайда:
Напряжённость магнитного поля Напряжённость магнитного поля - векторная величина, характеризующая магнитный эффект тока в независимости от среды (вещества), находящейся в магнитном поле.

Слайд 10






Напряжённость магнитного поля определяется по закону полного тока

.
Единицей измерения напряжённости магнитного поля является ампер на метр (А/м).
Описание слайда:
Напряжённость магнитного поля определяется по закону полного тока . Единицей измерения напряжённости магнитного поля является ампер на метр (А/м).

Слайд 11





Намагниченность
Намагниченность M - магнитный момент единицы объёма вещества, характеризующая состояние вещества, приобретаемое им в результате его намагничивания
,
где  - геометрическая сумма магнитных моментов всех элементарных токов в рассматриваемом объёме V вещества.
Описание слайда:
Намагниченность Намагниченность M - магнитный момент единицы объёма вещества, характеризующая состояние вещества, приобретаемое им в результате его намагничивания , где - геометрическая сумма магнитных моментов всех элементарных токов в рассматриваемом объёме V вещества.

Слайд 12





Намагниченность измеряется как напряжённость поля в А/м. 
Намагниченность измеряется как напряжённость поля в А/м. 
Величина B, M и H связаны друг с другом зависимостью

        где  - магнитная постоянная 
(=4π* Гн/м).
Описание слайда:
Намагниченность измеряется как напряжённость поля в А/м. Намагниченность измеряется как напряжённость поля в А/м. Величина B, M и H связаны друг с другом зависимостью где - магнитная постоянная (=4π* Гн/м).

Слайд 13





Для магнитного поля в ферромагнитной среде связь между магнитной индукцией и напряжённостью поля нелинейная
Для магнитного поля в ферромагнитной среде связь между магнитной индукцией и напряжённостью поля нелинейная
где  - абсолютная магнитная проницаемость;
       относительная магнитная проницаемость среды.
Описание слайда:
Для магнитного поля в ферромагнитной среде связь между магнитной индукцией и напряжённостью поля нелинейная Для магнитного поля в ферромагнитной среде связь между магнитной индукцией и напряжённостью поля нелинейная где - абсолютная магнитная проницаемость; относительная магнитная проницаемость среды.

Слайд 14





Абсолютная магнитная проницаемость

Абсолютная магнитная проницаемость  характеризует способность вещества или вакуума накапливать магнитное поле с его энергией и массой в каждой единице объёма.
Единица измерения абсолютной магнитной проницаемости – генри на метр (Гн/м).
Описание слайда:
Абсолютная магнитная проницаемость Абсолютная магнитная проницаемость характеризует способность вещества или вакуума накапливать магнитное поле с его энергией и массой в каждой единице объёма. Единица измерения абсолютной магнитной проницаемости – генри на метр (Гн/м).

Слайд 15





Относительная магнитная проницаемость
Относительная магнитная проницаемость  число, показывающее во сколько раз сила, действующая на проводник с током со стороны магнитного поля в данном материале большие силы, действующей на тот же проводник с током в вакууме. 
В практических расчётах принимают магнитную проницаемость воздуха равной единице, то есть для воздуха =1 или =.
Описание слайда:
Относительная магнитная проницаемость Относительная магнитная проницаемость число, показывающее во сколько раз сила, действующая на проводник с током со стороны магнитного поля в данном материале большие силы, действующей на тот же проводник с током в вакууме. В практических расчётах принимают магнитную проницаемость воздуха равной единице, то есть для воздуха =1 или =.

Слайд 16





Магнитное поле проявляется в виде силового воздействия на движущеюся заряженную частицу. 
Магнитное поле проявляется в виде силового воздействия на движущеюся заряженную частицу. 
При этом направление силы перпендикулярно вектору скорости и вектору магнитной индукции, а её модуль равен
|F|=q·v·B,
где q – заряд частицы;
       v – скорость движения;
       B – магнитная индукция.
Описание слайда:
Магнитное поле проявляется в виде силового воздействия на движущеюся заряженную частицу. Магнитное поле проявляется в виде силового воздействия на движущеюся заряженную частицу. При этом направление силы перпендикулярно вектору скорости и вектору магнитной индукции, а её модуль равен |F|=q·v·B, где q – заряд частицы; v – скорость движения; B – магнитная индукция.

Слайд 17





Если электрический ток проходит по неподвижному проводнику, то сила, действующая на участок провода
Если электрический ток проходит по неподвижному проводнику, то сила, действующая на участок провода

где α - угол между векторами  и ;
      i – величина электрического тока.
Описание слайда:
Если электрический ток проходит по неподвижному проводнику, то сила, действующая на участок провода Если электрический ток проходит по неподвижному проводнику, то сила, действующая на участок провода где α - угол между векторами и ; i – величина электрического тока.

Слайд 18





Вследствие образования магнитного поля вокруг проводников с токами между ними возникают электромеханические силы взаимодействия, зависящие от силы токов и расположения проводников.
Вследствие образования магнитного поля вокруг проводников с токами между ними возникают электромеханические силы взаимодействия, зависящие от силы токов и расположения проводников.
 Например, два параллельных проводника длиной l с токами  и , находящихся на расстоянии a, притягиваются друг к другу с силой
Описание слайда:
Вследствие образования магнитного поля вокруг проводников с токами между ними возникают электромеханические силы взаимодействия, зависящие от силы токов и расположения проводников. Вследствие образования магнитного поля вокруг проводников с токами между ними возникают электромеханические силы взаимодействия, зависящие от силы токов и расположения проводников. Например, два параллельных проводника длиной l с токами и , находящихся на расстоянии a, притягиваются друг к другу с силой

Слайд 19





Если проводник образует замкнутый контур с током, то силовое воздействие испытает каждый участок провода.
Если проводник образует замкнутый контур с током, то силовое воздействие испытает каждый участок провода.
 Для оценки интегрального воздействия используют понятие механического момента сил. 
На плоскую рамку с током в магнитном поле действует пара сил – механический момент
Описание слайда:
Если проводник образует замкнутый контур с током, то силовое воздействие испытает каждый участок провода. Если проводник образует замкнутый контур с током, то силовое воздействие испытает каждый участок провода. Для оценки интегрального воздействия используют понятие механического момента сил. На плоскую рамку с током в магнитном поле действует пара сил – механический момент

Слайд 20






где Ф – максимальный магнитный поток в контуре;
       – магнитный момент контура площадью S с током i;
       γ – угол между вектором магнитного потока и нормалью к плоскости контура.
Описание слайда:
где Ф – максимальный магнитный поток в контуре; – магнитный момент контура площадью S с током i; γ – угол между вектором магнитного потока и нормалью к плоскости контура.

Слайд 21





Энергия магнитного поля для линейных сред
Энергия магнитного поля для линейных сред

,
где L – индуктивность контура, Гн.
Описание слайда:
Энергия магнитного поля для линейных сред Энергия магнитного поля для линейных сред , где L – индуктивность контура, Гн.

Слайд 22





2. Ферромагнитные материалы.
а) диамагнитные ( < 1); 
б) парамагнитные (> 1)
 - у этих элементов внешнее магнитное поле оказывает незначительное воздействие (при расчете электротехнических устройств их магнитные свойства не учитываются).
в) ферромагнитные материалы (ФММ) (>>1) - обладают весьма сильными магнитными свойствами.
Описание слайда:
2. Ферромагнитные материалы. а) диамагнитные ( < 1); б) парамагнитные (> 1) - у этих элементов внешнее магнитное поле оказывает незначительное воздействие (при расчете электротехнических устройств их магнитные свойства не учитываются). в) ферромагнитные материалы (ФММ) (>>1) - обладают весьма сильными магнитными свойствами.

Слайд 23






ФММ характеризуются кривой намагничивания снимается на специальной установке 
(впервые в 1871 г. русский физик А.Т. Столетов)

Кривая намагничивания -
зависимость магнитной индукции В от напряженности магнитного поля Н.
Описание слайда:
ФММ характеризуются кривой намагничивания снимается на специальной установке (впервые в 1871 г. русский физик А.Т. Столетов) Кривая намагничивания - зависимость магнитной индукции В от напряженности магнитного поля Н.

Слайд 24





Петля гистерезиса  (гистерезис –отставание,
процесс размагничивания не идет по кривой намагничивания

- Предельная петля гистерезиса  размеры петли не увеличиваются – магнитное насыщение  при  значение Вr – остаточная индукция.
- Чтобы размагнитить материал нужен ток и напряжение поля обратного направления Нк (коэрцитивная сила).
Петли частного цикла перемагничивания  возникают при несимметричном перемагничивании, если или
(Нс и –Нс)
Описание слайда:
Петля гистерезиса (гистерезис –отставание, процесс размагничивания не идет по кривой намагничивания - Предельная петля гистерезиса размеры петли не увеличиваются – магнитное насыщение при значение Вr – остаточная индукция. - Чтобы размагнитить материал нужен ток и напряжение поля обратного направления Нк (коэрцитивная сила). Петли частного цикла перемагничивания возникают при несимметричном перемагничивании, если или (Нс и –Нс)

Слайд 25





Практическое значение петель гистерезиса.

Показать что характеристика В=f(Н) неоднозначна и магнитное состояние материала зависит от его магнитной предыстории, то есть от предыдущего значения В и Н;
Из петли гистерезиса определяются Br (остаточная индукция), Hc (коэрцитивная сила), Bs (магнитное насыщение), Hs.
Параметры частных петель гистерезиса необходимы для расчета магнитных цепей с постоянными магнитами.
Описание слайда:
Практическое значение петель гистерезиса. Показать что характеристика В=f(Н) неоднозначна и магнитное состояние материала зависит от его магнитной предыстории, то есть от предыдущего значения В и Н; Из петли гистерезиса определяются Br (остаточная индукция), Hc (коэрцитивная сила), Bs (магнитное насыщение), Hs. Параметры частных петель гистерезиса необходимы для расчета магнитных цепей с постоянными магнитами.

Слайд 26





Основные ферромагнитные материалы
1.  магнито-мягкие материалы  (листовая электротехническая сталь).
Применяется: в проводах электрических машин всех типов; 
трансформаторах; 
силовой коммутационной аппаратуре.
Петля гистерезиса - резко поднимающейся, узкая с относительно малой площадью. Потери из-за гистерезиса минимальные, индукция насыщения Вs велика, а коэрцитивная сила Нс – мала. => легко намагничиваются и размагничиваются.
Описание слайда:
Основные ферромагнитные материалы 1. магнито-мягкие материалы (листовая электротехническая сталь). Применяется: в проводах электрических машин всех типов; трансформаторах; силовой коммутационной аппаратуре. Петля гистерезиса - резко поднимающейся, узкая с относительно малой площадью. Потери из-за гистерезиса минимальные, индукция насыщения Вs велика, а коэрцитивная сила Нс – мала. => легко намагничиваются и размагничиваются.

Слайд 27





Основные ферромагнитные материалы
2. Магнито-твердые материалы. 
 магнитные материалы с широкой петлей гистерезиса.
Создают внешнее достаточно сильное магнитное поле со стабильными параметрами, которые не должны зависеть от различного рода внешних воздействий – ударов, вибраций
Описание слайда:
Основные ферромагнитные материалы 2. Магнито-твердые материалы. магнитные материалы с широкой петлей гистерезиса. Создают внешнее достаточно сильное магнитное поле со стабильными параметрами, которые не должны зависеть от различного рода внешних воздействий – ударов, вибраций

Слайд 28





специальные магнитные материалы
Прямоугольная форма петли гистерезиса.
Применяется: 
в магнитных усилителях;
в устройствах электроники
Обеспечивается четкий переход из одного магнитного состояния в другое от +Вs до –Вs и обратно.
Описание слайда:
специальные магнитные материалы Прямоугольная форма петли гистерезиса. Применяется: в магнитных усилителях; в устройствах электроники Обеспечивается четкий переход из одного магнитного состояния в другое от +Вs до –Вs и обратно.

Слайд 29





3. Основные законы магнитных цепей
Первый закон Кирхгофа
В разветвлённой многоконтурной магнитной цепи магнитный поток будет разветвляться в узлах цепи. 
Согласно принципу непрерывности магнитного потока для любого узла магнитной цепи справедливо выражение
 
где n – число ветвей в магнитной цепи в узле;
 - поток к-й ветви, присоединённой к узлу.
Описание слайда:
3. Основные законы магнитных цепей Первый закон Кирхгофа В разветвлённой многоконтурной магнитной цепи магнитный поток будет разветвляться в узлах цепи. Согласно принципу непрерывности магнитного потока для любого узла магнитной цепи справедливо выражение где n – число ветвей в магнитной цепи в узле; - поток к-й ветви, присоединённой к узлу.

Слайд 30





Второй закон Кирхгофа
Второй закон Кирхгофа
Закон полного тока для магнитной цепи
,
где  - вектор напряжённости магнитного поля в
      какой-либо точке контура;
  - вектор элемент длины контура;
       - алгебраическая сумма токов (полный ток), охватываемых контуром.
Описание слайда:
Второй закон Кирхгофа Второй закон Кирхгофа Закон полного тока для магнитной цепи , где - вектор напряжённости магнитного поля в какой-либо точке контура; - вектор элемент длины контура; - алгебраическая сумма токов (полный ток), охватываемых контуром.

Слайд 31





Закон полного тока для магнитной цепи
Закон полного тока для магнитной цепи

,
где m – число катушек, охватываемых средней магнитной линией;
       q – число участков магнитопровода, вдоль каждого из которых можно считать H=const.
Описание слайда:
Закон полного тока для магнитной цепи Закон полного тока для магнитной цепи , где m – число катушек, охватываемых средней магнитной линией; q – число участков магнитопровода, вдоль каждого из которых можно считать H=const.

Слайд 32





4. Формальная аналогия между электрической и магнитной цепями
Описание слайда:
4. Формальная аналогия между электрической и магнитной цепями

Слайд 33


Магнитные цепи, слайд №33
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию