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答精选答案

一般情况下,电压大些,电流也会大些,磁通也会大些,铁芯中的磁场强度也会大些。
这不难理解。这里的“加大”,是按比例增加的,不会“急剧加大”。但是,铁心材料的磁场有个饱和极限,超过这个极限以上,电流再加大磁通不增加。我们知道,一般情况下电机导线的电阻很小,电流流过电阻上的电压降也很小。故线圈的端电压主要的是线圈中磁通量不断变化产生的感生电动势,与外加的电源电压抗衡:外加电压 = 电阻上的电压降 + 感生电动势。其中电阻上的电压降很小。感生电动势接近外加的电源电压。正常情况下,交流电流不断变化,磁通也不断变化,总能产生所需的感生电动势。但是,如果超过了饱和极限,那么超过极限的这一段时间内磁通量维持饱和值不变。而感生电动势是与磁通量的“变化率”正比的,磁通量维持不变的时候,变化率为零,故此时感生电动势为零。所以这一瞬间:外加电压=电阻上的电压降。但是电阻很小,要产生等于外加电源电压的电压降,必然电流急剧加大。也就是说,在不超出饱和限度时,电流随电压的加大而加大是大致按比例的,不会突变;但超出饱和限度时,电流就会急剧加大。当然也会发热。
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希望本篇文章《为什么三相电压过高,定子磁通就会饱和,定子电流就会增大。希望能说具体点啊》能对你有所帮助!
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本文概览:一般情况下,电压大些,电流也会大些,磁通也会大些,铁芯中的磁场强度也会大些。这不难理解。这里的“加大”,是按比例增加的,不会“急剧加大”。但是,铁心材料的磁场有个饱和极限,超过这个极限以上,电流再加大磁通不增加。我们知道,一般情况下电机导线的电阻很小,电流流过电阻上的电压降也很小。故线圈的端电压主要的是线圈中磁通量不断变化产生的感生电动势,与外加的电源电压抗衡:外加电压 = 电阻上的电压降 + 感生电动势。其中电阻上的电压降很小。感生电动势接近外加的电源电压。正常情况下,交流电流不断变化,磁通也不断变化,