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三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业领域。它具有简单可靠、效率高等优点,因此被广泛采用。下面将对三相异步电动机的知识点进行总结。

三相异步电动机的工作原理是基于磁场的旋转。当三相交流电通过电动机的定子绕组时,会产生一个旋转磁场。这个旋转磁场会与电动机转子上的永磁体或者绕组中的感应电流相互作用,从而产生转矩,进而带动转子旋转。三相异步电动机是通过旋转磁场来实现转动的。
三相异步电动机的转速与供电频率有关。通常情况下,电动机的转速会随着供电频率的增加而增加。这是因为供电频率的增加会导致旋转磁场的旋转速度加快。而电动机的转速与旋转磁场的旋转速度成正比。在实际应用中,我们可以通过调节供电频率来控制电动机的转速。
三相异步电动机的效率较高。相比于其他类型的电动机,三相异步电动机的效率通常较高。这是因为它没有刷子和换向器,相对来说没有摩擦和电火花损耗。而其效率的高低对于工业应用来说十分重要,因为高效率的电动机能够减少能源的浪费和运行成本。
三相异步电动机具有较大的启动转矩。在电动机启动的过程中,因为转子上的永磁体或者绕组中的感应电流会受到阻碍,所以转子存在一个启动转矩。三相异步电动机的启动转矩相对较大,能够带动较大的负载启动。
三相异步电动机是一种具有广泛应用的电动机类型。它具有工作原理简单、效率高、启动转矩大等特点。在工业领域中,三相异步电动机被广泛用于驱动各种设备和机械,发挥着重要的作用。
三相异步电动机知识(三相异步电动机知识点总结)

1、定子铁心作用:电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。 构造:定子铁心一般由0.35~0.5毫米厚表面具有绝缘层的硅钢片冲制、叠压而成,在铁心的内圆冲有均匀分布的槽,用以嵌放定子绕组。 定子铁心槽型有以下几种: 半闭口型槽:电动机的效率和功率因数较高,但绕组嵌线和绝缘都较困难。一般用于小型低压电机中。 半开口型槽:可嵌放成型绕组,一般用于大型、中型低压电机。所谓成型绕组即绕组可事先经过绝缘处理后再放入槽内。 开口型槽:用以嵌放成型绕组,绝缘方法方便,主要用在高压电机中。 2、定子绕组作用:是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。 构造:由三个在空间互隔120°电角度、对称排列的结构完全相同绕组连接而成,这些绕组的各个线圈按一定规律分别嵌放在定子各槽内。 定子绕组的主要绝缘项目有以下三种:(保证绕组的各导电部分与铁心间的可靠绝缘以及绕组本身间的可靠绝缘)。 ⑴对地绝缘:定子绕组整体与定子铁心间的绝缘。 ⑵相间绝缘:各相定子绕组间的绝缘。 ⑶匝间绝缘:每相定子绕组各线匝间的绝缘。 电动机接线盒内的接线: 电动机接线盒内都有一块接线板,三相绕组的六个线头排成上下两排,并规定上排三个接线桩自左至右排列的编号为1(U1)、2(V1)、3(W1),下排三个接线桩自左至右排列的编号为6(W2)、4(U2)、5(V2),.将三相绕组接成星形接法或三角形接法。凡制造和维修时均应按这个序号排列。 3、机座 作用:固定定子铁心与前后端盖以支撑转子,并起防护、散热等作用。 构造:机座通常为铸铁件,大型异步电动机机座一般用钢板焊成,微型电动机的机座采用铸铝件。封闭式电机的机座外面有散热筋以增加散热面积,防护式电机的机座两端端盖开有通风孔,使电动机内外的空气可直接对流,以利于散热。4、三相异步电动机的转子铁心: 作用:作为电机磁路的一部分以及在铁心槽内放置转子绕组。 构造:所用材料与定子一样,由0.5毫米厚的硅钢片冲制、叠压而成,硅钢片外圆冲有均匀分布的孔,用来安置转子绕组。通常用定子铁心冲落后的硅钢片内圆来冲制转子铁心。一般小型异步电动机的转子铁心直接压装在转轴上,大、中型异步电动机(转子直径在300~400毫米以上)的转子铁心则借助与转子支架压在转轴上。
三相异步电动机知识点

三相异步电动机的工作原理:三相交流电流的电动机的定子绕组通入三相交流电,就会产生一个旋转磁场,旋放磁场的磁力线通过定子铁芯、气隙和转子铁苡构成回路。异步电动机转子绕组导体由于相对于旋转磁场运动,就会因切割磁力线而感应电动势,因而转子绕组就会流过电流。载流的转子绕组导体在旋转磁场中会受到电磁力的作用。在电磁力形成的电磁转矩作用下,电动机转子就沿着旋转磁场的方风转动起来。 三相同步发电机的工作原理:同步发电机的转子是旋转的,其中装设的转子励磁绕组线圈两端与两个彼此绝缘的滑环连接,外界是通过压在滑环上的电刷将直流电送给励磁绕组的,当转子励磁绕组得电后,就会产生磁场,有N极S极。当转子在原动机的带动下旋转时,三相定子电枢绕组就处在旋转磁场中切割磁力线而感应电势,输出端接入负荷,发电机就会向负载供电。在结构上来说,发电机和电动机是完全相同的,通常由定子、转子、端盖.电刷.机座及轴承等部件构成。 定子由机座.定子铁芯、线包绕组、以及固定这些部分的其他结构件组成。 转子由转子铁芯、转子磁极(有磁扼.磁极绕组)、滑环、(又称铜环.集电环)、风扇及转轴等部件组成。 发电机和电动机是完全可逆的,在发电机和电动机的定子绕组上加上额定电压,转子就会旋转;用外力使发电机或电动机的转子旋转,达到额定同步转速,定子就会产生电压,发出电来。只是因为设计有侧重,用发电机代替电动机或用电动机代替发电机,效率都在额定的70%以下,所以一般都不会代替,只有小容量才会选择代替。
三相异步电动机理论知识

1、三相异步电动机相关理论知识回顾1.1 三相异步电动机的结构基本结构: 定子 定子铁心:嵌放绕组,提供磁路。定子绕组:产生旋转磁场。转子 转子铁心:嵌放绕组,提供磁路。转子绕组:感应出电势、电流。笼型气绕线型材料:铁心均由硅钢片叠压而成;1.2工作原理:1、内容:三相电通给三相对称的定子绕组,产生旋转磁场,静止的转子相对于旋转磁场有一个相对的切割磁力线的运动,产生感应电动势,产生感应电流,转子绕组上有了电流,在磁场中有会受到电磁力的作用,形成电磁转矩T,克服阻转矩,驱动转子旋转起来,实现了电能转换成机械能的目的。2、转动条件1)旋转磁场。隙2)转子是闭合导体。3)n与n1不相等。(“异步”的含义)1.3定子绕组的相关参数:1、槽数Z1:定子铁心总槽数。2、线圈节距y:一个线圈的两个有效边所跨定于圆周的距离称为节距,Y≈τ。3、极距τ:极距是指交流绕组一个磁极所占有定子圆周的距离,τ=示。4、电角度:电角度=P×机械角度5、槽距角:槽距角是指相邻的两个槽之间的电角度,α。6、每极每相槽数q:每极每相槽数q是指每相绕组在每个磁极下占的槽数,q2. 三相异步电动机的铭牌 。三相异步电动机的铭牌一般形式如下图所示。现将铭牌的含义简单描述:1、型号:Y112M-4 中"Y"表示 Y 系列鼠笼式异步电动机(YR 表示绕线式异步电动机),"112"表示电机的中心高为 112mm,"M"表示中机座(L 表示长机座,S 表示短机座),"4"表示 4 极电机。 有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如 Y132S2-2 型号中 S 后面的"2"表示 2 号铁心长(1 为 1 号铁心长)。2、额定功率:电动机在额定状态下运行时,其轴上所能输出的机械功率称为额定功率。3、额定速度:在额定状态下运行时的转速称为额定转速。4、额定电压:额定电压是电动机在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压值。Y 系列电动机的额定电压都是 380V。凡功率小于 3KW 的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW 以上都是三角形联接。5、额定电流:电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为额定电流。6、防护等级:指防止人体接触电机转动部分、电机内带电体和防止固体异物进入电机内的防护等级。防护标志 IP44 含义:IP——特征字母,为"国际防护"的缩写;44——4 级防固体(防止大于 1mm 固体进入电机);4 级防水(任何方向溅水应无害影响)。7、LW 值:LW 值指电动机的总噪声等级。LW 值越小表示电动机运行的噪声越低。噪声单位为 dB。8、工作制:指电动机的运行方式。一般分为"连续"(代号为 S1)、"短时"(代号为 S2)、"断续"(代号为S3)9、额定频率:电动机在额定运行状态下,定子绕组所接电源的频率,叫额定频率。我国规定的额定频率为 50HZ10、接法:表示电动机在额定电压下,定子绕组的连接方式(星型联接和三角形联接)。当电压不变时,如将星 型联接接为三角形联接,线圈的电压为原线圈的,这样电机线圈的电流过大而发热。如果把三角形联接 的电机改为星型联接,电机线圈的电压为愿线圈的 1/ ,电动机的输出功率就会降低。3.电动机的拆装过程:3.1电动机的拆卸在拆卸前,应准备好各种工具,作好拆卸前记录和检查工作,在线头、端盖、刷握等处做好标记,以便于修复后的装配。3.1.1拆卸步骤:(由外到内顺序地拆卸)1、拆除电动机的所有引线。2、拆卸此带轮或联轴器,先将皮带轮或联轴器上的固定螺丝钉或销子松脱或取下,再用专用工具“拉马”转动丝杠,把皮带轮或联轴器慢慢拉出。3、拆卸风扇或风罩。拆卸皮带轮后,就可把风罩卸下来。然后取下风扇上定位螺栓,用锤子轻敲扇四周,旋卸下来或从轴上顺槽拔出,卸下风扇。4、拆卸轴承盖和端盖。一般小型电动机都只拆风扇一侧的端盖。 5、抽出转子。对于鼠笼式转子,可直接从定子腔中抽出即可。3.1.2注意拆装标准件的规范:全纹六角头螺栓用扳手螺钉(十字槽)用起子要求:观察对应部件的名称;定子绕组的连接形式;前后端部的形状;引线连接形式;绝缘材料的放置等获取定子绕组的相关参数:槽数Z1 =24、线圈节距y=5 极对数p=2 计算:极距τ=6,每极每相槽数q=2,槽距角30度3.2装配及装配后的检查3.2.1主要内容重新按要求将电机重装。1、机械检查:检查机械部分的装配质量1)包括所有紧固螺钉是否拧紧2)用手转动出轴,转子转动是否灵活,无扫膛、无松动;轴承是否有杂声等。2、电气性能检查:1)直流电阻三相平衡2)测量绕组的绝缘电阻。检测三相绕组每相对地的绝缘电阻和相间绝缘电阻,其阻值不得小于0.5MΩ。3)按铭牌要求接好电源线,在机壳上接好保护接地线,接通电源,用钳形电流表检测三相空载电流,看是否符合允许值。查电动机温升是否正常,运转中有无异响。4.常用仪表使用及应用(一)兆欧表(摇表)1、用途:测量大电阻和绝缘电阻2、仪表介绍:有三个接线端,“L”——线路,“E”——接地,“G”——保护环3、测量前仪表检查:开路实验:“L” 和“E” 端断开,摇动手柄到额定转速,指针应在“∞”的位置短路实验:“L” 和“E” 端短接,缓慢摇动手柄,指针应在“0”的位置4、使用方法:测量时,被测电阻两端分别与“L” 和“E”线端相连,平衡的转动手柄,使转速保持在120r/min,通常在一分钟后读取数据5、使用注意点1)测量前必须将被测设备表面处理干净,同时切断电源,并接地短路放电,以保证人身和设备的安全,获得正确的测量结果。2)测量时,摇表应放置平衡,并远离带电导体和磁场,以免影响测量的准确度3)在摇表停止转动和被测设备放电以后,才可用手拆除测量连线 比较:用万用表的电阻档测量,也可判断绕组是否接地(接地时电阻很小或为零),但难以测出具体的绝缘电阻值。应用:1)三相异步电动机各绕组对地的绝缘电阻检查方法:使用摇表,将“E” 端接在不涂漆的机壳上,“L” 端依次接在各相绕组的引出端,平衡的转动手柄,使转速保持在120r/min,分别测其阻值应不得小于0.5MΩ2)三相异步电动机使用前检查三相绕组之间的绝缘电阻检查方法:使用摇表,将“L” 和“E” 端分别接在两相绕组的引出端,平衡的转动手柄,使转速保持在120r/min,测其阻值不得小于0.5MΩ
简述三相异步电动机的工作原理

三相交流异步电动机工作原理:
(1)当三相异步电机接入三相交流电源时,三相定子绕组流过三相对称电流产生的三相磁动势(定子旋转磁动势)并产生旋转磁场。
(2)该旋转磁场与转子导体有相对切割运动,根据电磁感应原理,转子导体产生感应电动势并产生感应电流。
(3)根据电磁力定律,载流的转子导体在磁场中受到电磁力作用,形成电磁转矩,驱动转子旋转,当电动机轴上带机械负载时,便向外输出机械能。电机的转速(转子转速)小于旋转磁场的转速,从而叫为异步电机。它和感应电机基本上是相同的。s=(ns-n)/ns。s为转差率,ns为磁场转速,n为转子转速。
三相异步电动机知识点总结

电磁感应 1.[感应电动势的大小计算公式] 1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} 2)E=BLVsinA(切割磁感线运动) E=BLV中的v和L不可以和磁感线平行,但可以不和磁感线垂直,其中sinA为v或L与磁感线的夹角。 {L:有效长度(m)} 3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势) {Em:感应电动势峰值} 4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割) {ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)} 2.磁通量Φ=BS 计算公式△Φ=Φ1-Φ2 ,△Φ=B△S=BLV△t 3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极} *4.自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),ΔI:变化电流, t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)} △特别注意 Φ, △Φ ,△Φ/△t无必然联系,E与电阻无关 E=n△Φ/△t 。 电动势的单位是伏V ,磁通量的单位是韦伯Wb ,时间单位是秒s。 楞次定律 楞次定律是一条电磁学的定律,从电磁感应得出感应电动势的方向。其可确定由电磁感应而产生之电动势的方向。它是由俄国物理学家海因里希·楞次在1834年发现的。 感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。 注意:“阻碍”不是“相反”,原磁通量增大时方向相反,原磁通量减小时方向相同;“阻碍”也不是阻止,电路中的磁通量还是变化的. 它的公式是: (如图所示) 其中 E 是电感,N 是线圈圈数,Φ 是磁通量。 1833年, 楞次 在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判断感应电流方向的规律,称为楞次定律( Lenz law )。 楞次定律可表述为 : 闭合回路中感应电流的方向,总是使得它所激发的磁场来阻碍引起感应电流的磁通量的变化. 楞次定律也可简练地表述为 : 感应电流的效果,总是阻碍引起感应电流的原因。 一、难点分析 1. 从静到动的一个飞跃 学习“楞次定律”之前所学的“电场”和“磁场”只是局限于“静态场”考虑,而“楞次定律”所涉及的是变化的磁场与感应电流的磁场之间的相互关系,是一种“动态场”,并且“静到动”是一个大的飞跃,所以学生理解起来要困难一些。 2. 内容、关系的复杂性 “楞次定律”涉及的物理量多,关系复杂。产生感应电流的原磁场与感应电流的磁场两者都处于同一线圈中,且感应电流的磁场总要阻碍原磁场的变化,它们之间既相互依赖又相互排斥。如果不明确指出各物理量之间的关系,使学生有一个清晰的思路,势必造成学生思路混乱,影响学生对该定律的理解。 3. 学生知识、能力的不足 要能理解“楞次定律”必须具备一定的思维能力,而大多数学生抽象思维和空间想象能力还不是很强,对物理知识的理解、判断、分析、推理常常表现出一定的主观性、片面性和表面性,所以在某些问题的理解上容易出差错。 二、突破难点的方法 1. 正确理解“楞次定律”的内容及“阻碍”的含义 (1)“楞次定律”的内容:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。 (2)对“阻碍”二字的理解:要正确全面地理解“楞次定律”必须从“阻碍”二字上下功夫,这里起阻碍作用的是“感应电流的磁场”,它阻碍“原磁通量的变化”,不是阻碍原磁场,也不是阻碍原磁通量。不能认为“感应电流的磁场必然与原磁场方向相反”或“感应电流的方向必然和原来电流的流向相反”。所以“楞次定律”可理解为:当穿过闭合回路的磁通量增加时,感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相反;当穿过闭合回路的磁通量减小时,感应电流的磁场方向总是与原磁场方向相同。另外“阻碍”不能理解为“阻止”,应认识到,原磁场是主动的,感应电流的磁场是被动的,原磁通量仍然要发生变化,阻止不了,而感应电流的磁场只是起阻碍作用而已。感应电流的磁场的存在只是削弱了穿过电路的总磁通量 变化的快慢,而不会改变 的变化特征和方向。例如:当增大感应电流的磁场时, 原磁场也将在原方向上一直增大,只是增大得比没有感应电流的磁场时慢一点而已。如果磁通量变化被阻止,则感应电流就不会继续产生。无感应电流,就更谈不上“阻止”了。 2. 掌握应用“楞次定律”判定感应电流方向的步骤 (1)明确原磁场的方向及磁通量的变化情况(增加或减少)。 (2)确定感应电流的磁场方向,依“增反减同”确定。 (3)用安培定则确定感应电流的方向。 3. 弄清最基本的因果关系 “楞次定律”所揭示的这一因果关系可用图1(图1在哪我也不知道)表示。感应磁场与原磁场磁通量变化之间阻碍与被阻碍的关系:原磁场磁通量的变化是因,感应电流的产生是果,原因引起结果,结果又反作用于原因,二者在其发展过程中相互作用,互为因果。 4. 正确认识“楞次定律”与能量转化的关系 “楞次定律”是能量转化和守恒定律在电磁运动中的体现,感应电流的磁场阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量的变化,为了维持原磁场磁通量的变化,就必须有动力作用,这种动力克服感应电流的磁场的阻碍作用做功,将其他形式的能转变为感应电流的电能,所以“楞次定律”中的阻碍过程,实质上就是能量转化的过程。 5. 多角度理解“楞次定律” (1)从反抗效果的角度来理解:感应电流的效果,总是要反抗产生感应电流的原因,这是“楞次定律”的另一种表述。依这一表述,“楞次定律”可推广为: ①阻碍原磁通量的变化。 ②阻碍(导体的)相对运动(由导体相对磁场运动引起感应电流的情况)。可以理解为“来者拒,去者留”。 6.与之相关的解题方法 电流元法:在整个导体上去几段电流元,判断电流元受力情况,从而判断道题受力情况 等效磁体法:将导体等效为一个条形磁铁,进而作出判断 自感现象 自感现象是一种特殊的电磁感应现象,它是由于线圈本身电流变化而引起的。 概念:由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,叫做自感现象。 流过线圈的电流发生变化,导致穿过线圈的磁通量发生变化而产生的自感电动势,总是阻碍线圈中原来电流的变化,当原来电流在增大时,自感电动势与原来电流方向相反;当原来电流减小时,自感电动势与原来电流方向相同。“自感”简单地说,由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,叫做自感现象。 自感现象中产生的感应电动势叫自感电动势。自感电动势的大小跟穿过导线线圈的磁通量变化的快慢有关系。线圈的磁场是由电流产生的,所以穿过线圈的磁通量变化的快慢跟电流变化的快慢有关系。对同一线圈来说,电流变化得快,线圈产生的自感电动势就大,反之就小。 对于不同的线圈,在电流变化快慢相同的情况下,产生的自感电动势是不同的,电学中用自感系数来表示线圈的这种特征。自感系数简称自感或电感。 此现象常表现为阻碍电流的变化。 自感现象在各种电器设备和无线电技术中有广泛的应用。日光灯的镇流器就是利用线圈的自感现象。 自感现象也有不利的一面,在自感系数很大而电流有很强的电路(如大型电动机的定子绕组)中,在切断电路的瞬间,由于电流强度在很短的时间内发生很大的变化,会产生很高的自感电动势,使开关的闸刀和固定夹片之间的空气电离而变成导体,形成电弧。这会烧坏开关,甚至危人员安全。切断这段电路时必须采用特制的安全开关。 交变电流 1.交变电流是一定要有恒定的周期 2.改变方向而不改变大小的电流只要做周期性变化,且在一周期内的平均值等于0,就是交变电流 3.改变大小而不改变方向的电流一定不是交变电流 交变电流的变化规律 根据法拉第电磁感应定律可以导出,电动势e随时间变化的规律为: e=Em sin wt (1) e=nBSw×sinwt (n是匝数,B是磁场强度,S是面积,w是角速度) 式中Em是个常数,表示电动势可能达到的最大值,叫做电动势的峰值(peak value),w是发电机线圈转动的角速度. 由于发电机的电动势按照正弦规律变化,所以但个负载为电灯等用电器时,负载两端的电压u,流过的电流i,也按正弦规律变化,即 Um=nBSw Im=nBSw/(R+r) u=Um sin wt (2) i=Im sin wt (3) 式中Um和Im 分别为电压和电流的峰值,而e,u,i则是这几个量的瞬间值. 这种按正弦规律变化的交变电流叫做正弦式交变电流,简称正弦式电流(sinusoidal current). 正弦式电流是最简单有最基本的交变电流.电力系统中应用的大多是正弦式电流 远距离输电 ①当输送相同功率时,直流线路造价低,架空线路杆塔结构较简单,线路走廊窄,同绝缘水平的电缆可以运行于较高的电压; ②直流输电的功率和能量损耗小; ③对通信干扰小; ④线路稳态运行时没有电容电流,没有电抗压降,沿线电压分布较平稳,线路本身无需无功补偿; ⑤直流输电线联系的两端交流系统不需要同步运行,因此可用以实现不同频率或相同频率交流系统之间的非同步联系; ⑥直流输电线本身不存在交流输电固有的稳定问题,输送距离和功率也不受电力系统同步运行稳定性的限制; ⑦由直流输电线互相联系的交流系统各自的短路容量不会因互联而显著增大; ⑧直流输电线的功率和电流的调节控制比较容易并且迅速,可以实现各种调节、控制。如果交、直流并列运行,有助于提高交流系统的稳定性和改善整个系统的运行特性。 右手定则 右手定则 right-hand rule 对于一个矢量的叉乘,我们定义 A×B=C 注意A和B的顺序不能搞反 让矢量A的方向沿手背,矢量B沿四手指的指向,那么矢量C的方向就是翘起大拇指的方向(垂直于A,B形成的平面) 这就是右手定则,也叫安培定则。 右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中,若磁力线垂直进入手心(当磁感线为直线时,相当于手心面向N极),大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流的方向。 电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。 如果是和力有关的则全依靠左手定则。 即,关于力的用左手,其他的用右手定则。 电流元I1dι 对相距γ12的另一电流元I2dι 的作用力df12为: μ0 I1I2dι2 × (dι1 × γ12) df12 = —— ——————————— 4π γ123 式中dι1、dι2的方向都是电流的方向;γ12是从I1dι 指向I2dι 的径矢。安培定律可分为两部分。其一是电流元Idι(即上述I1dι )在γ(即上述γ12)处产生的磁场为 μ0 Idι × γ dB = —— ————— 4π γ3 这是毕-萨-拉定律。其二是电流元Idl(即上述I2dι2)在磁场B中受到的作用力df(即上述df12)为: df = Idι × B 确定在外磁场中运动的导线内感应电流方向的定则,又称发电机定则。也是感应电流方向和导体运动方向、磁力线方向之间的关系判定法则。 做握手状适用于发电机手心为磁场方向大拇指为物体运动方向手指为电流方向~~` 确定导体切割磁感线运动时在导体中产生的动生电动势方向的定则。右手定则的内容是:伸开右手, 使大拇指跟其余四个手指垂直并且都跟手掌在一个平面内,把右手放入磁场中,让磁感线垂直穿入 手心,大拇指指向导体运动方向,则其余四指指向动生电动势的方向。动生电动势的方向与产生的 感应电流的方向相同。 右手定则确定的动生电动势的方向符合能量转化与守恒定律。 应用右手定则注意事项 应用右手定则时要注意对象是一段直导线(当然也可用于通电螺线管),而且速度v和磁场B都要垂直于导线,v与B也要垂直, 右手定则能用来判断感应电动势的方向,如用右手发电机定则判断三相异步电动机转子的感应电动势方向。
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