我们知道,交流正弦电路中的电感由于反电动势,其两端的电压和电流相差近90度。对于纯电感电路,相位差等于90度。
让我们看一下图1:注意将电源波形图与电压和电流波形图进行比较。我们会发现电感在一段时间内从电源获取电能,在另一段时间内将电能回馈给电网。如果不考虑电源和电感之间的线电阻,电感可以被视为不消耗能量。
电容的情况类似于电感的情况。差别只是电压和电流之间的相位差:一个比电压高90度,另一个比电流高90度。
与电阻不同,我们称之为电感电容和电源无功之间的功率交换,这意味着它们不消耗有功功率。但事实真的是这样吗?
在我们的研究中,穿心电感厂家,导线的线路电阻可以忽略,但在实际配电系统中,电感厂家,由于电流规模大,必须考虑线路电阻。
我们这样想:当电感和电容等无功负载与电源交换无功功率时,相应的无功电流将不可避免地流经两者之间的电缆。电缆上既有电阻负载产生的有功功率电流,也有电感/电容产生的无功功率电流,两者都会使电缆---。
我们把与无功功率相对应的加热称为“无功功率交换引起的电缆有功功率消耗”,这是一个有点---的名词组合。
绕组是指一组具有特定功能的线圈,是电感的基本元件。绕组分为单层和多层。单层绕组有两种形式:闭合绕组(逐个缠绕导线时)和间接绕组(以一定距离缠绕每圈导线时)。多层缠绕有多种缠绕方式,如分层扁平缠绕、随机缠绕、双向缠绕等。磁芯和磁棒磁芯和磁棒一般由镍锌铁氧体(nx系列)或锰锌铁氧体(mx系列)等材料制成,具有“i”形、圆柱形、帽形、“e”形、罐形等各种形状。---材料主要是硅钢片、坡莫合金等。它们的形状大多是“e”。屏蔽罩为了防止某些电感产生的磁场影响其他电路和元件的正常工作,金属屏蔽罩(如晶体管收音机的振荡线圈等。)添加到屏蔽罩上。带屏蔽的电感会增加线圈损耗,降低q值。包装材料缠绕一些感应器(如色码感应器和色环感应器)后,穿心电感厂家,用包装材料密封线圈和磁芯。包装材料为塑料或环氧树脂等。在交流电路中,电感线圈具有阻断交流通道的能力,但对dc没有影响(线圈本身的dc电阻除外)。因此,电感线圈可用于交流电路中的电流阻断、低压降、交叉耦合和负载。当电感和电容匹配时,它们可用于调谐、滤波、频率选择、去耦等。电感线圈也是电路的基本元件之一。
电感器的三个主要特性:特性1:电感器电流的逐渐变化。特性2:电感的自感特性会阻碍电流变化。当电流突变时,电感的自感特性会阻碍电流突变,且方向与电流方向相反。特征3:电感类似于电容。电感可以用来储存能量,它本身不消耗能量。然而,电感和电容是不同的,因为电感以电流的形式存储能量,而电容以电压/电荷数的形式存储能量。因此,电感是电流源,电流源两端的电流不会突然变化,而电容是电压源,两端的电压不会突然变化。电感原理的理论分析上图显示了电感的简单视图。当开关闭合时,12v对电感充电,电感将产生与电流方向相反的自感电动势,阻碍电流变化(自感电动势的大小受电流变化幅度的影响)。电流变化越明显,自感电动势就越明显。自感电动势将在电感器两端产生“上”和“下”的感应电压(如上图所示),从而防止12v对其充电,从而抑制电流的突然变化。2上图中的问题:如上图所示,如果开关s2突然关断,电感的自感特性会阻碍电流的突变,电感的电动势与电流方向相反。此时,?电感两端将产生“上”、“下”的感应电压——如上图所示。如果不受---,这种突然变化的电压可能会损坏电路上的其他器件。?为了保护电路上可能存在的其他元件免受自感电动势的损坏,穿心电感厂家,必须提供一个释放自感电动势的电路,如下图所示。∫由于增加了二极管d3,进行箝位保护,防止自感电动势感应的电压此时与e极∴相碰撞,如果电感二次电压高于(12v±0.7v),二极管d3导通,电感二次被箝位的较高电压将被接收到12v电源中,有效保护电路上的其他器件。
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