🗊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 №33Магнитные цепи, слайд №34Магнитные цепи, слайд №35Магнитные цепи, слайд №36Магнитные цепи, слайд №37Магнитные цепи, слайд №38Магнитные цепи, слайд №39Магнитные цепи, слайд №40Магнитные цепи, слайд №41Магнитные цепи, слайд №42Магнитные цепи, слайд №43Магнитные цепи, слайд №44Магнитные цепи, слайд №45Магнитные цепи, слайд №46Магнитные цепи, слайд №47Магнитные цепи, слайд №48Магнитные цепи, слайд №49Магнитные цепи, слайд №50Магнитные цепи, слайд №51Магнитные цепи, слайд №52Магнитные цепи, слайд №53Магнитные цепи, слайд №54Магнитные цепи, слайд №55Магнитные цепи, слайд №56

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Магнитные цепи. Доклад-сообщение содержит 56 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





Раздел 7. Магнитные цепи
Магнитная цепь – это совокупность тел и областей пространства, где сосредоточено магнитное поле.
Магнитная цепь состоит из источников поля и прочих элементов (прочие элементы - ферромагнитные тела и воздушные зазоры)
Описание слайда:
Раздел 7. Магнитные цепи Магнитная цепь – это совокупность тел и областей пространства, где сосредоточено магнитное поле. Магнитная цепь состоит из источников поля и прочих элементов (прочие элементы - ферромагнитные тела и воздушные зазоры)

Слайд 2





7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля
Н (А/м) – напряженность магнитного поля.
В (Тл) – магнитная индукция
Ф (Вб) – магнитный поток
Описание слайда:
7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля Н (А/м) – напряженность магнитного поля. В (Тл) – магнитная индукция Ф (Вб) – магнитный поток

Слайд 3





7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля
1. Магнитная индукция В – силовая характеристика магнитного  поля.
Описание слайда:
7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля 1. Магнитная индукция В – силовая характеристика магнитного поля.

Слайд 4





7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля
2. Напряженность магнитного поля Н
Закон полного тока
Описание слайда:
7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля 2. Напряженность магнитного поля Н Закон полного тока

Слайд 5





7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля
Уравнения Максвелла
Описание слайда:
7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля Уравнения Максвелла

Слайд 6





7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля
3. Магнитный поток
Описание слайда:
7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля 3. Магнитный поток

Слайд 7





7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля
Выводы:
Напряженность магнитного поля характеризует источник поля – электрический ток.
Магнитное поле зависит не только от напряженности, но и от магнитных свойств среды.
Силовой характеристикой магнитного поля является магнитная индукция: она определяет силу, действующую на движущиеся заряды (электрический ток) в магнитном поле.
Описание слайда:
7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля Выводы: Напряженность магнитного поля характеризует источник поля – электрический ток. Магнитное поле зависит не только от напряженности, но и от магнитных свойств среды. Силовой характеристикой магнитного поля является магнитная индукция: она определяет силу, действующую на движущиеся заряды (электрический ток) в магнитном поле.

Слайд 8





7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля
Выводы:
4.  Переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле и, следовательно, электродвижущую силу (ЭДС), если в поле есть заряд.
5.  Полная ЭДС в контуре, находящемся в переменном магнитном поле, определяется скоростью изменения магнитного потока через данный контур.
Описание слайда:
7.1. Основные характеристики и свойства магнитного поля Выводы: 4. Переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле и, следовательно, электродвижущую силу (ЭДС), если в поле есть заряд. 5. Полная ЭДС в контуре, находящемся в переменном магнитном поле, определяется скоростью изменения магнитного потока через данный контур.

Слайд 9





7.2. Магнитные характеристики вещества
Описание слайда:
7.2. Магнитные характеристики вещества

Слайд 10





7.2. Магнитные характеристики вещества
Основная характеристика ферромагнитного материала (ФММ) – зависимость В(Н)
Описание слайда:
7.2. Магнитные характеристики вещества Основная характеристика ферромагнитного материала (ФММ) – зависимость В(Н)

Слайд 11





7.2. Магнитные характеристики вещества
Кривая намагничивания
Описание слайда:
7.2. Магнитные характеристики вещества Кривая намагничивания

Слайд 12





7.2. Магнитные характеристики вещества
Описание слайда:
7.2. Магнитные характеристики вещества

Слайд 13





7.2. Магнитные характеристики вещества
Предельная петля гистерезиса
Описание слайда:
7.2. Магнитные характеристики вещества Предельная петля гистерезиса

Слайд 14





7.2. Магнитные характеристики вещества
Предельная петля гистерезиса характеризуется:
 коэрцитивной силой Нс
 индукцией насыщения Bmax
 напряженностью насыщения Hmax,
 остаточной индукцией Br
Описание слайда:
7.2. Магнитные характеристики вещества Предельная петля гистерезиса характеризуется: коэрцитивной силой Нс индукцией насыщения Bmax напряженностью насыщения Hmax, остаточной индукцией Br

Слайд 15





7.2. Магнитные характеристики вещества
Описание слайда:
7.2. Магнитные характеристики вещества

Слайд 16





7.2. Магнитные характеристики вещества
Описание слайда:
7.2. Магнитные характеристики вещества

Слайд 17





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком

Слайд 18





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком

Слайд 19





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Неоднородная магнитная цепь
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком Неоднородная магнитная цепь

Слайд 20





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Неразветвленная магнитная цепь
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком Неразветвленная магнитная цепь

Слайд 21





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Разветвленная магнитная цепь
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком Разветвленная магнитная цепь

Слайд 22





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Анализ простейшей магнитной цепи
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком Анализ простейшей магнитной цепи

Слайд 23





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Закон полного тока
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком Закон полного тока

Слайд 24





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком

Слайд 25





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком

Слайд 26





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Аналогия магнитных и электрических цепей:
 Магнитный поток соответствует электрическому току.
 МДС соответствует ЭДС
 Магнитное сопротивление соответствует электрическому сопротивлению.
Расчет магнитных цепей постоянного потока можно вести с помощью схем замещения аналогично электрическим цепям
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком Аналогия магнитных и электрических цепей: Магнитный поток соответствует электрическому току. МДС соответствует ЭДС Магнитное сопротивление соответствует электрическому сопротивлению. Расчет магнитных цепей постоянного потока можно вести с помощью схем замещения аналогично электрическим цепям

Слайд 27





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком

Слайд 28





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Законы расчета магнитных цепей постоянного потока:
 В узле алгебраическая сумма магнитных потоков равна нулю.
 В замкнутом контуре сумма падения магнитного напряжения равна нулю.
К магнитным цепям постоянного потока применимы все методы расчета цепей постоянного тока
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком Законы расчета магнитных цепей постоянного потока: В узле алгебраическая сумма магнитных потоков равна нулю. В замкнутом контуре сумма падения магнитного напряжения равна нулю. К магнитным цепям постоянного потока применимы все методы расчета цепей постоянного тока

Слайд 29





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Схема замещения магнитной цепи
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком Схема замещения магнитной цепи

Слайд 30





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
Две основные задачи расчетов магнитных цепей:
По заданному магнитному потоку определить МДС (прямая задача).
По заданному значению МДС рассчитать магнитный поток (обратная задача).
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком Две основные задачи расчетов магнитных цепей: По заданному магнитному потоку определить МДС (прямая задача). По заданному значению МДС рассчитать магнитный поток (обратная задача).

Слайд 31





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком
1. Прямая задача: какую катушку взять, чтобы получить в зазоре требуемую индукцию поля В?
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком 1. Прямая задача: какую катушку взять, чтобы получить в зазоре требуемую индукцию поля В?

Слайд 32


Магнитные цепи, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Магнитные цепи, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Магнитные цепи, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Магнитные цепи, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Магнитные цепи, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Магнитные цепи, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком. Решение обратной задачи
Вариант 2:
Определяем магнитные сопротивления всех участков магнитной цепи.
Составляем схему замещения и рассчитываем потоки аналогично расчету токов в электрической цепи.
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком. Решение обратной задачи Вариант 2: Определяем магнитные сопротивления всех участков магнитной цепи. Составляем схему замещения и рассчитываем потоки аналогично расчету токов в электрической цепи.

Слайд 39





7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком. Решение обратной задачи
Погрешность расчетов возникает из-за зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля. Эта погрешность тем меньше, чем меньше магнитное сопротивление магнитопровода по сравнению с магнитным сопротивлением зазора.
Описание слайда:
7.3. Анализ магнитных цепей с постоянным магнитным потоком. Решение обратной задачи Погрешность расчетов возникает из-за зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля. Эта погрешность тем меньше, чем меньше магнитное сопротивление магнитопровода по сравнению с магнитным сопротивлением зазора.

Слайд 40





7.4. Особенность магнитных цепей при переменном магнитном потоке
1. Существуют потоки рассеяния
Описание слайда:
7.4. Особенность магнитных цепей при переменном магнитном потоке 1. Существуют потоки рассеяния

Слайд 41





7.4. Особенность магнитных цепей при переменном магнитном потоке
2. Катушка индуктивности имеет активное сопротивление. Для идеальной катушки магнитный поток определяется только напряжением.
3. Существуют потери на перемагничивание сердечника и вихревые токи.
4. Индуктивность катушки с магнитопроводом зависит от тока.
5. При синусоидальном напряжении ток и поток оказываются несинусоидальными.
Описание слайда:
7.4. Особенность магнитных цепей при переменном магнитном потоке 2. Катушка индуктивности имеет активное сопротивление. Для идеальной катушки магнитный поток определяется только напряжением. 3. Существуют потери на перемагничивание сердечника и вихревые токи. 4. Индуктивность катушки с магнитопроводом зависит от тока. 5. При синусоидальном напряжении ток и поток оказываются несинусоидальными.

Слайд 42





7.5. Дроссель
Дроссель – катушка с ферромагнитным сердечником, имеющим зазор для линеаризации ВАХ.
Дроссель должен иметь, по возможности, большую индуктивность при минимальных массе и потерях
Описание слайда:
7.5. Дроссель Дроссель – катушка с ферромагнитным сердечником, имеющим зазор для линеаризации ВАХ. Дроссель должен иметь, по возможности, большую индуктивность при минимальных массе и потерях

Слайд 43





7.5. Дроссель
Конструкция дросселя
Описание слайда:
7.5. Дроссель Конструкция дросселя

Слайд 44





7.5. Дроссель
Вебер-амперные характеристики дросселя и катушки с ФМ сердечником без зазора
Описание слайда:
7.5. Дроссель Вебер-амперные характеристики дросселя и катушки с ФМ сердечником без зазора

Слайд 45





7.5. Дроссель
Схема замещения дросселя
Описание слайда:
7.5. Дроссель Схема замещения дросселя

Слайд 46





7.5. Дроссель
Выводы:
Зазор в сердечнике дросселя спрямляет ВАХ, делая ее более линейной. Величина линейного участка зависит от зазора.
На линейном участке ВАХ индуктивность дросселя постоянна.
При заданном напряжении на катушке увеличение зазора приводит к росту тока намагничивания.
Описание слайда:
7.5. Дроссель Выводы: Зазор в сердечнике дросселя спрямляет ВАХ, делая ее более линейной. Величина линейного участка зависит от зазора. На линейном участке ВАХ индуктивность дросселя постоянна. При заданном напряжении на катушке увеличение зазора приводит к росту тока намагничивания.

Слайд 47





7.6. Трансформатор
Трансформатор – устройство, содержащее две или более неподвижные обмотки, связанные общим магнитным полем, и преобразующее параметры электрической энергии (ток, напряжение).
Трансформаторы бывают:
повышающие,
понижающие.
Описание слайда:
7.6. Трансформатор Трансформатор – устройство, содержащее две или более неподвижные обмотки, связанные общим магнитным полем, и преобразующее параметры электрической энергии (ток, напряжение). Трансформаторы бывают: повышающие, понижающие.

Слайд 48





7.6. Трансформатор
Описание слайда:
7.6. Трансформатор

Слайд 49





7.6. Трансформатор
Описание слайда:
7.6. Трансформатор

Слайд 50





7.6. Трансформатор
Режимы работы трансформатора.
1. Режим холостого хода
Описание слайда:
7.6. Трансформатор Режимы работы трансформатора. 1. Режим холостого хода

Слайд 51





7.6. Трансформатор
В режиме холостого хода:
Магнитный поток равен номинальному
Потери на перемагничивание равны номинальным
Электрические потери малы
Мощность, потребляемая от источника тратится только на создание магнитного поля (реактивная) и нагрев сердечника при перемагничивании (активная).
Режим ХХ характеризует магнитную цепь трансформатора!
Описание слайда:
7.6. Трансформатор В режиме холостого хода: Магнитный поток равен номинальному Потери на перемагничивание равны номинальным Электрические потери малы Мощность, потребляемая от источника тратится только на создание магнитного поля (реактивная) и нагрев сердечника при перемагничивании (активная). Режим ХХ характеризует магнитную цепь трансформатора!

Слайд 52





7.6. Трансформатор
2. Короткое замыкание.
U2 = 0
U1 подбирают так, чтобы I1 = I1ном и I2=I2ном
Описание слайда:
7.6. Трансформатор 2. Короткое замыкание. U2 = 0 U1 подбирают так, чтобы I1 = I1ном и I2=I2ном

Слайд 53





7.6. Трансформатор
В режиме короткого замыкания:
Магнитный поток мал по сравнению с номинальным
Потери на перемагничивание равны нулю
Электрические потери равны номинальным
Мощность, потребляемая от источника тратится только на нагрев обмоток трансформатора.
Режим КЗ характеризует электрические параметры обмоток трансформатора!
Описание слайда:
7.6. Трансформатор В режиме короткого замыкания: Магнитный поток мал по сравнению с номинальным Потери на перемагничивание равны нулю Электрические потери равны номинальным Мощность, потребляемая от источника тратится только на нагрев обмоток трансформатора. Режим КЗ характеризует электрические параметры обмоток трансформатора!

Слайд 54





7.6. Трансформатор
Основные параметры трансформатора:
Номинальное входное напряжение
Номинальное выходное напряжение
Номинальная полная мощность
Частота
Масса и габариты
Ток холостого хода (в % от номинального)
Напряжение короткого замыкания (в % от номинального)
Потребляемая в режиме ХХ активная мощность
Потребляемая в режиме КЗ активная мощность
Описание слайда:
7.6. Трансформатор Основные параметры трансформатора: Номинальное входное напряжение Номинальное выходное напряжение Номинальная полная мощность Частота Масса и габариты Ток холостого хода (в % от номинального) Напряжение короткого замыкания (в % от номинального) Потребляемая в режиме ХХ активная мощность Потребляемая в режиме КЗ активная мощность

Слайд 55





7.6. Трансформатор
КПД трансформатора
Описание слайда:
7.6. Трансформатор КПД трансформатора

Слайд 56





7.6. Трансформатор
Описание слайда:
7.6. Трансформатор



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию