电枢漏磁场英文解释翻译、电枢漏磁场的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【电】 armature leakage field
分词翻译:
电枢的英语翻译:
armature
【化】 armature
【医】 armature
漏的英语翻译:
leak; leave out; seep; spillage; water clock
【机】 leak; leakage; leaking
磁场的英语翻译:
magnetic field
【化】 magnetic field
【医】 magnetic field
专业解析
电枢漏磁场 (Armature Leakage Magnetic Field) 是电机(特别是直流电机和交流电机)中的一个重要电磁现象。根据经典电机学理论,它指的是电枢绕组中电流产生的、未穿过气隙与主磁场有效耦合,而是通过空气或其他非主磁路路径闭合的那部分磁通所形成的磁场。
其详细含义可从以下角度理解:
-
形成机制:
- 当电流流经电枢绕组时,会在其周围空间产生磁场。理想情况下,所有磁通都应穿过气隙,与转子(或定子,取决于电机类型)上的励磁磁场相互作用,产生有效的电磁转矩或感应电动势。然而,由于磁路的实际结构(如槽的存在、绕组端部),总会有一部分磁通不穿过气隙。
- 这部分磁通就近寻找磁阻较低的路径闭合,例如通过相邻的齿部、槽口或绕组端部周围的空气形成回路,由此产生的磁场即为电枢漏磁场。
-
物理本质:
- 电枢漏磁场是电枢反应的一部分,但它区别于与主磁场直接相互作用的那部分电枢反应磁场(即穿过气隙的磁通)。
- 它本质上是由电枢电流单独产生的、被“泄漏”或“浪费”掉的磁通,不直接参与机电能量转换过程。
-
影响与意义:
- 增加损耗:漏磁场在铁芯(特别是齿部和轭部)中交变时,会引起额外的铁芯损耗(涡流损耗和磁滞损耗),导致电机效率降低和温升升高。
- 影响电抗:漏磁场路径上的磁通变化,会在电枢绕组中感应出电动势,其效果相当于增大了电枢绕组的漏电感(Leakage Inductance)。漏电感是电机等效电路中的重要参数,影响电机的启动特性、短路电流、电压调整率和运行稳定性。
- 产生谐波:漏磁场的分布可能引入空间谐波,有时会对电机性能(如转矩脉动、噪声)产生不利影响。
- 设计考量:在电机设计时,需要采取措施(如选择合适的槽形、采用磁性槽楔、优化绕组端部结构)来减小漏磁通,以提高效率和性能。
核心英文术语对照:
- 电枢漏磁场:Armature Leakage Magnetic Field /Armature Leakage Flux Field
- 漏磁通:Leakage Flux
- 电枢反应:Armature Reaction
- 漏电感:Leakage Inductance
- 铁芯损耗:Core Losses (Iron Losses)
权威参考来源(基于经典电机学原理,以下为推荐查阅的权威资料类型):
- IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms (IEEE标准电气电子术语词典):提供标准化的工程术语定义。可在IEEE Xplore数字图书馆查找相关术语。
- 经典电机学教材,如:
- Chapman, S. J. Electric Machinery Fundamentals. (查普曼《电机学基础》)
- Fitzgerald, A. E., Kingsley, C., Umans, S. D. Electric Machinery. (菲茨杰拉德《电机学》)
- 顾毓琇. 《电机学》 (中文经典教材)
- 专业工程手册,如IEEE Power Engineering Society 发布的相关导则或手册。
网络扩展解释
“电枢漏磁场”是电机工程和电磁学中的复合概念,需从“电枢”和“漏磁场”两方面综合解释:
一、电枢的定义与作用
电枢是电机中实现电能与机械能转换的核心部件,由绕组和铁芯构成。其功能包括:
- 发电机中:电枢绕组切割磁感线时产生感应电动势(法拉第电磁感应定律);
- 电动机中:通电电枢在磁场中受力转动,输出机械能。
电枢既可作为转子(如直流电机),也可作为定子(如大型同步发电机)。
二、漏磁场的形成原理
漏磁场指磁路中未按预定路径闭合而泄漏到周围空间的磁场,其成因包括:
- 介质磁导率差异:当磁通从高磁导率材料(如铁芯,μ≈3000)进入低磁导率介质(如空气,μ=1)时,磁力线方向突变导致磁通泄漏;
- 结构不连续:如电枢表面存在裂纹、气孔等缺陷时,缺陷处空气隙的磁阻增大,迫使部分磁通绕道泄漏。
三、电枢漏磁场的综合解释
电枢漏磁场特指电枢工作过程中因磁路不完善导致的非预期磁场泄漏,具体表现为:
- 产生条件:电枢铁芯磁饱和、绕组间隙、材料缺陷等均会加剧漏磁;
- 影响:
- 降低电机效率(漏磁通不参与能量转换);
- 引发涡流损耗和发热;
- 可用于无损检测(通过检测漏磁场强度判断电枢表面裂纹深度和形状)。
四、应用示例
在电机设计中,需通过优化磁路结构(如采用叠片铁芯减少涡流)或磁屏蔽技术来抑制漏磁场,提升能效。而在工业检测中,漏磁场现象被反向利用,通过磁粉检测法定位电枢表面微米级缺陷。
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