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文档简介
1、1,耦合电感和理想变压器,第10章,2,10.1基本概念,1 )耦合电感的互感电动势现象和电路残奥仪,1 )互感电动势现象和互感电动势系数,自电感量磁通,互感磁通, 线圈周围介质为非铁磁性物质时的线圈的交链磁通是电流的线形函数、自电感量系数(简称为自电感量)、互感电动势系数(简称为互感电动势)、3, 从互感电动势的一些解释能量来看,线性电感量为M12=M21=M,证明了互感电动势m只与两个线圈的几何尺寸、匝数、相互位置以及周围的介电质磁导率有关。 线圈的总磁通是自磁通和互磁通的和,在自磁通和互磁通的基准方向一致的情况下加上两磁通,相反地被减法(即,式中的m前的符号可以是正、负),m前的正、负依
2、赖于自磁通和互磁通的基准方向。 (4,2 )耦合电感的电路残奥仪表和电路模型,(1)电路残奥仪表: L1、L2、m,(2)电路模型:5,2 )耦合电感的同名端(用“”表示),1 )同名端的含义,电路模型中同名端的表示方法,表示线圈的缠绕方向和相对位置。 为了确定互感电动势m前面的符号,需要知道两个线圈的缠绕方向。 (6,2 )同名端的定义,(1)如果线圈中i1和i2产生的自磁通和相互磁通的基准方向一致,则将流过两个电流的端定义为同名端,相反定义为异名端。 (换言之,若i1和i2从相同名称的端部流入,则各线圈的自磁通和互磁通的基准方向必定一致)、7、(2)将某个线圈的电流流入的端部和该电流在其他
3、线圈中产生的互感电动势电压的高电位端(由右手定则判断)产生为相同名称的端部,即互感电动势电压和该电流耦合电感为动态元件,10.2耦合电感的VCR,9,例1 )图所示的耦合电感的电压-电流关系,3 )耦合电感的电压-电流关系的相量形式,10,同名端的实验测量:电压表的正偏压。 当开关s闭合的时刻I增大并且加感线圈进入黑匣子并且仅引出四条端子线时,可以用实验的方式来确定它的同名端子。 如果s关了,怎么判定? 在将互感电动势电压作为“附加电压源”处理后,两线圈之间不存在互感电动势、包括10.3耦合电感电路的分析、能够将互感电动势电压作为“附加电压源”处理、附加电压源的极性依赖于i1、i2对同名端的关系。12、10.3.1耦合电感串联、1 )耦合电感(线圈)串联时(别名端相邻)、2 )耦合电感(线圈)串联时(同名端相邻)、13、3 )正弦稳定时、包含耦合电感的正弦稳定电路具有阻抗, 按照直流电阻电路的方法分析导纳的概念,1 )同名的端子排列的情况,15,
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