0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

楞次定律最具代表性的作品:感应电机

电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2020-10-09 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

楞次定律是以1834年物理学家埃米尔·楞次(Emil Lenz)的名字命名的,他在1834年提出了这一定律指出,在导体中,由变化的磁场感应的电流的方向是,由感应电流产生的磁场与初始变化的磁场相反。这是一个定性定律,它规定了感应电流的方向,但对其大小却只字不提。Lenz定律解释了电磁学中许多效应的方向,如电流变化在电感器或导线回路中感应的电压方向,或在磁场中作用在运动物体上的涡流阻力。

安培定则告诉了我们,电能的流动会产生磁场,因此将线圈通电后,会依照安培右手定则产生N极或是S极的磁场;也就是电能可以转换产生磁能。 牛顿运动定律中有一个法则称之为”动者恒动,静者恒静”,它描述了一个有趣的物理现象,在物理界中的一切都喜欢维持既有状态;在动力学中,这种维持既有状态的能量又称为电势能,想要改变既有状态,则必须施加外来能量的冲击,且要大于原本电势能的大小,称之为平衡。一但突破了平衡,物理的形态就改变了,成为了一种新的既有状态,就是有个物体不动,处于既有的电势能状态,你花了力量推它之后,突破它原有的平衡,一但它开始移动后,移动成为了另一种既有状态,则还需要有额外的能量来改变它,才会再次改变形态。 将上述两种物理现象结合后,安培定则及牛顿运动定律,就变成了楞次定律,其产生的基本方式描述如下,将磁铁接近一组线圈就如同下图所示,这因物理现象希望这两物体间能维持前一既有位置关系,当把磁铁往线圈靠近时,线圈会主动感应排斥力的磁极,好让两物体还是能维持相同的距离。反之,若磁铁是要受到外力影响产生要远离的力量,则线圈会主动感应出吸引的磁力,好让两物体维持相同的距离。

o4YBAF-ACaaACookAAD9jkf-lkk675.png

以更白的话说来,就是两人很有默契地维持同样的距离,当一方要靠近,则另一方就产生排斥力,不让你过来;但一方想要离开时,另一方又产生吸引力,想要把你吸回来,这种尽可能维持相同距离的关系,就是牛顿运动定律中的”动者恒动,静者恒静”的道理。又由于作用的是磁能与电能间的关系,所以会依赖安培定则,这将这两者合并所产生出來的电能与磁能的感应关系,就是楞次定律。

楞次定律的解释实验中,最有趣的是一种称之为安哥拉圆盘(Arago’s disk)的实验,是利用磁铁带动铝盘移动的裝置。实验一开始会先用磁铁去吸铝盘,然而铝材并不导磁,所以並不会被磁铁吸附住,当磁铁于铝盘上快速移动时,铝盘就像是被磁铁吸住而跟着跑一样,其原因就是楞次定律,因为铝材虽然不导磁,但会导电,因此磁铁靠近时,铝盘为了维持原本的距离关系,需要排斥力作用,而在铝盘上感应生成了电流,产生磁力。我们已经知道当磁铁靠近铝盘,则铝盘会感应电流产生磁极排斥力。

o4YBAF-ACaaAPc3jAAASr6kpAHs830.png

此时将磁铁顺着铝盘圆周宜动,则会顺着移动方向的前方产生排斥磁极,后方则因此磁铁要离开,改为形成吸力磁极。

o4YBAF-ACaaAKB9OAAAK4mR9taA410.png

则铝盘受到感应磁力的作用,而被磁铁拖着跑,就像铝盘忽然具有导磁能力,被磁铁带着跑的情況一样。

o4YBAF-ACaaAbYHSAAAf66Zq6_M136.png

将安哥拉圆盘(Arago disk)的理论延伸应用,且可说是楞次定律最具代表性的作品,那就是感应电机了。感应电机的名称取得十分贴切,表明了这类型的电机磁力的产生是依靠感应而来的,但也是因为这感应的作用是需要时间来反应生成的,所以感应电机是一种非同步电机,也就是电源切换的频率与转速会有差异,在感应电机中的专业名词称为”异步”或“滑差”。 楞次定律其实解释了发电机的原理,是由磁能状态的变化,来产生相对应的电能来抵制磁能的变化。也是一种极能代表楞次定律的应用例子。也因此在永磁电机中,当有一外力带动电机转子旋转时,于定子线圈上会量到电压及电流值,在永磁电机中称为反电动势。其实也就是线圈感应到磁铁接近或离开时,自动感应出电能,想要抵抗磁能变化的能量。

结论 牛顿运动定律也告知”作用力等于反作用力”,也就是两物体间瞬间要变化的情況越激烈,则产生的抵抗力也就越大。在楞次定律的实验中可以发现,磁铁移动的速度越快,则产生的电能就越大,而且移动的速度也就越快;磁铁选择磁力越强的,也会产生相同的效果。两着合并起来解释就是,单位磁间內磁能变化幅度越大,则感应出的电能亦越大。若要让永磁电机的极速拉高,则磁铁的磁力要变小,反电动势会抵抗输入电压,所以要降低反电动势的电压值,就必需降低磁能的变化幅度,才能让电机转得更快,这原则也造就了弱磁控制的方法,来延伸电机极速范围。

责任编辑:xj

原文标题:电机如何从楞次定律到反电动势来实现了的运转?

文章出处:【微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电机
    +关注

    关注

    143

    文章

    9486

    浏览量

    153179
  • 反电动势
    +关注

    关注

    1

    文章

    57

    浏览量

    12836
  • 楞次定律
    +关注

    关注

    0

    文章

    10

    浏览量

    4427

原文标题:电机如何从楞次定律到反电动势来实现了的运转?

文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    交流感应电机基本原理

    纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下,谢谢! 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
    发表于 07-30 16:06

    交流感应电动机中SNG-Q系列正交速度和方向传感器的应用

    交流感应电动机用于为各种重型物料搬运设备的提升和驱动部件提供动力,例如工业升降车上的叉车以及施工和农业车辆上的轨道转向系统(参见图1)。除了检测电机速度,某些应用还可能需要检测交流电机的速度和方向
    的头像 发表于 07-18 12:08 921次阅读
    交流<b class='flag-5'>感应电</b>动机中SNG-Q系列正交速度和方向传感器的应用

    效率最优的感应电机无差拍直接转矩控制

    摘要:提出了一种感应电机无差拍直接转矩控制系统的效率最优控制方法。在定子磁链定向坐标系中以定子磁链和转子磁链为状态变量,导出了空间矢量无差拍直接转矩控制的电压控制律。分析了电机损耗与转矩、转速和定子
    发表于 07-16 19:02

    无刷电机感应电压与转子位置之间有什么关系

    本文探讨的问题是“为什么可以通过感应电压知道转子的位置?”具体而言,就是为什么通过观察无刷电机绕组中产生的感应电压,可以估测出转子的位置?感应电压和转子位置之间的关系是驱动无刷
    的头像 发表于 07-14 10:13 1531次阅读
    无刷<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>感应电</b>压与转子位置之间有什么关系

    无速度传感器感应电机控制系统转速辨识方法研究

    摘 要:无速度传感器感应电机控制技术已成为近年的研究热点,转逸估计是无速度传感器感应电机控制技术的核心问题。在此对无速度传感器感应电机转速辦识技术进行了介绍,分析了几种比较典型的转速解识方法的理论
    发表于 07-09 14:23

    如何判断感应电机内部结构的故障?

    感应电机作为现代工业中应用最广泛的动力设备之一,其内部结构复杂,故障类型多样。准确判断感应电机内部结构的故障,不仅关系到设备的正常运行,还直接影响生产效率和安全。本文将详细介绍感应电机
    的头像 发表于 07-06 07:11 685次阅读

    双三相感应电机SVPWM的新型过调制策略

    。通过仿真和实验验证了所提过调制策略的正确、可行。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:双三相感应电机SVPWM的新型过调制策略.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及
    发表于 06-19 11:10

    三相感应电机SVM-DTC系统

    摘要:传统的三相感应电动机直接转矩控制(DTC)方案中由于使用了滞环比较器与开关选择表,使得逆变器开关频率不固定,并会造成电机输出转矩脉动过大的问题。针对上述问题,引人了一种基于定子磁链定向的空间
    发表于 06-13 09:33

    六相感应电机转子感应电压有限元分析与研究

    针对多相电机控制模式复杂的特点,本文提出一种新颖的控制方式:即六相感应电机梯形波相电流控制。本文主要对磁势解耦时定子、转子磁链进行了理论和有限元分析计算,并通过有限元分析计算出的磁链进一步分析计算
    发表于 06-10 13:07

    两种感应电机磁链观测器的参数敏感性研究

    (MRAS)转速估算对参数的敏感性。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:两种感应电机磁链观测器的参数敏感性研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-09 16:16

    感应电机智能调速

    本资料探讨了专家系统控制、模糊控制、神经网络控制、遗传算法等智能控制算法在感应电机控制中的应用,以期设计出与电机参数无关或对电机参数变化不敏感的控制。主要包括感应电机控制现状和
    发表于 05-28 15:53

    感应电机滑模变结构控制系统的半实物仿真

    结构控制的感应电机电流内环控制策略,在分析半实物仿真机理的基础上,搭建了滑模变结构控制系统的实时仿真模型,实现了系统硬件在环仿真,并分别对 控制和滑模变结构控制的电流控制效果进行了对比实验。结果表明,滑
    发表于 05-28 15:45

    万里红入选安全大模型及Agentic AI赋能网络安全代表性厂商

    近日,专注于网络安全和数字风险管理的第三方研究机构安全牛,正式发布了《Agentic AI安全技术应用报告》(以下简称“报告”)。报告依托多方调研分析,对Agentic AI发展背景、安全框架、建设实施、产业能力、代表性厂商、落地应用案例等诸多方面进行了研究。
    的头像 发表于 04-30 14:19 840次阅读

    900页的电机工程大典(建议收藏)

    磁场中切割磁力线后, 导体中会产生感应电动势,这是叙述发电机原理的基本定律。 电磁力定律说明磁场中的载流导体会受到电磁力的作用,这正 是电动机通电后产生旋转转矩的基本原理。电磁
    发表于 03-28 14:08

    基于滑模观测器和锁相环的无轴承感应电机无速度传感器控制

    电子发烧友网站提供《基于滑模观测器和锁相环的无轴承感应电机无速度传感器控制.pdf》资料免费下载
    发表于 12-19 14:04 0次下载