《电路基础 》课件第7章.ppt
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- 电路基础 电路基础 课件第7章 电路 基础 课件
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1、7.1 互感7.2 互感线圈的串联、并联7.3 空芯变压器7.4 本章实训 互感耦合电路研究第第7 7章章 互感耦合电路互感耦合电路7.1.1 互感现象互感现象图7.1(a)所示为相互邻近的两个线圈、,N1和N2分别表示两线圈的匝数。当线圈有电流i1通过时,产生自感磁通11和自感磁链11=N111。11的一部分穿过了线圈,这一部分磁通称为互感磁通21。同样,在图7.1(b)中,当线圈通有电流i2时,它产生的自感磁通22的一部分穿过了线圈,称为互感磁通12。这种由于一个线圈通过电流所产生的磁通穿过另一个线圈的现象称为磁耦合。当i1、i2变化时,引起21、12变化,导致线圈与产生互感电压,这就是互
2、感现象。7.1 互互 感感图7.1 两个线圈的互感7.1.2 互感系数互感系数在图7.1(a)所示线圈中,设21穿过线圈的所有各匝,则线圈的互感磁链21=N221。由于21是由线圈中的电流i1产生的,因此21是i1的函数。当线圈周围空间是非铁磁性物质时,21和i1成正比。若磁通与电流的参考方向符合右手螺旋定则,则21=M21i1。其中M21称为线圈对线圈的互感系数,简称互感。同理,在图7.1(b)中,互感磁链12=N112是由线圈中的电流i2产生,因此12=M12i2。M12称为线圈对线圈的互感。可以证明,M12=M21,当只有两个线圈时,可略去下标,用M表示,即(7-1)在国际单位制(SI)
3、中,M的单位为亨利(H)。2121211221iiMMM7.1.3 耦合系数耦合系数工程中常用的耦合系数k表示两个线圈磁耦合的紧密程度,耦合系数定义为(7-2)由于互感磁通是自感磁通的一部分,所以k1,当k约为零时,为弱耦合;k近似为1时,为强耦合;k=1时,称两个线圈为全耦合,此时的自感磁通全部为互感磁通。21LLMk 两个线圈之间的耦合程度或耦合系数的大小与线圈的结构、两个线圈的相互位置以及周围磁介质的性质有关。如果两个线圈靠得很紧或紧密地缠绕在一起,如图7.2(a)所示,则k值可能接近于1。反之,如果它们相隔很远,或者它们的轴线相互垂直,如图7.2(b)所示,线圈所产生的磁通不穿过线圈,
4、而线圈所产生的磁通穿过线圈时,线圈上半部和线圈下半部磁通的方向正好相反,其互感作用相互抵消,则k值就很小,甚至可能接近于零。由此可见,改变或调整它们的相互位置可以改变耦合系数的大小,当L1、L2一定时,也就相应地改变互感M的大小。应用这种原理可以制作可变电感器。图7.2 互感线圈的耦合系数与相互位置关系7.1.4 互感电压互感电压两线圈因变化的互感磁通而产生的感应电动势或电压称为互感电动势或互感电压。在图7.3(a)中,线圈中的电流i1变动时,在线圈中产生了变化的互感磁链21,而21的变化将在线圈中产生互感电压uM2。选择电流i1与21、uM2与21的参考方向都符合右手螺旋定则时,有以下关系式
5、(7-3)tiMtuMdddd1212同理,在图7.3(b)中,当线圈中的电流i2变动时,在线圈中也会产生互感电压uM1,当i2与12、12与uM1的参考方向均符合右手螺旋定则时,有以下关系式(7-4)tiMtuMdddd2121图7.3 互感线圈的电压与电当两线圈中通入正弦交流电流时,互感电压与电流的相量关系表示为(7-5)(7-6)112jjIXMUMM221jjIXIMUMM式中,XM=M具有电抗的性质,称为互感电抗,单位与自感电抗相同是欧姆()。式(7-5)和式(7-6)表明互感电压的大小及相位关系为UM2=MI1UM1=MI27.1.5 互感线圈的同名端互感线圈的同名端 在工程中,对
6、于两个或两个以上有电磁耦合的线圈,常常要知道互感电压的极性。如:LC正弦振荡器中,必须正确地连接互感线圈的极性,才会产生振荡。互感电压的极性与电流(或磁通)的参考方向及线圈的绕向有关,但在实际情况下,线圈往往是密封的,看不到绕向,并且在电路图中绘出线圈的绕向较为不便,采用标记同名端的方法可解决这一问题。工程上将两个线圈通入电流,按右手螺旋定则产生相同方向磁通时,两个线圈的电流流入端称为同名端,用符号“”或“”等标记。如图7.4所示,线圈的“1”端与线圈的“2”端(1与2)为同名端。采用同名端标记后,就可以不用画出线圈的绕向,如图7.4(a)所示的两个互感线圈可用图7.4(b)所示的互感电路符号
7、表示。采用同名端标记后,互感电压的方向可以由电流对同名端的方向确定,即互感电压与产生它的电流对同名端的参考方向一致。图7.4(b)中,线圈中的电流i1是由同名端流向非同名端;在线圈中产生的互感电压uM2也是由同名端指向非同名端。图7.4 互感线圈的同名端及互感的电路符号例例7-1 电路如图7.5所示。试判断同名端。解解 根据同名端的定义可知,图7.5(a)中,2、4、5为同名端或1、3、6为同名端。图7.5(b)中,1、3为同名端或2、4为同名端。图7.5 判断线圈的同名端例例7-2 电路如图7.6所示,两线圈之间的互感M=0.08 H,i1=10 sin(1000t)A,试求互感电压u2。解
8、解 图示电路中i1及u2的参考方向对同名端是一致的,因此V)901000sin(800100cos8001000sin10dd08.0dd12tttttiMu图7.6 例7-2图如利用相量关系式求解,则 根据求得的相量写出对应的正弦量为V 902800V 021008.01000jj12IMUV901000sin8002tu1.直流判别法直流判别法直流判别法是依据同名端定义以及互感电压参考方向标注原则而归纳出的一种实用方法。其判别方法如下:电路如图7.7所示,两磁耦合线圈的绕向未知,但当S闭合的瞬间,电流从1端流入,此时若电压表指针正偏,说明3端为高电位端,因此1、3为同名端;若电压表指针反偏
9、,说明4端为高电位端,即1、4端为同名端。图7.7 直流法判断同名端2.交流判别法交流判别法交流判别法的依据是互感线圈串联原理(参见7.2节),在工程上有广泛应用。如果没有电压表,也可以用普通灯泡代替。其判别方法如下:把两个线圈的任意两个接线端连在一起,例如将1、3相连,并在其中一个线圈上加上一个较低的交流电压,用交流电压表分别测量U12、U34、U24,如图7.8所示,若U24约等于U12和U34之差,则1、3为同名端;若测得U24约等于U12和U34之和,则1、3为异名端。图7.8 交流法判断同名端7.2.1 互感线圈的串联互感线圈的串联具有互感的两线圈有两种串联方式顺向串联和反向串联。两
10、个互感线圈流过同一电流,且电流都是由线圈的同名端流入(出)(即异名端相接),这种连接方式称为顺向串联。根据基尔霍夫电压定律,当电流与电压参考方向如图7.9(a)所示时,线圈两端的电压为7.2 互感线圈的串联、互感线圈的串联、并联并联tiMtiLuuuMLdddd1111同理,线圈两端的电压为式中,为电流i通过线圈时在线圈中所产生的互感电压。电路的总电压为tiMtiLuuuMLdddd2222tiMuMdd2tiLtiMLLuuudddd)2(s2121其中 Ls=L1+L22M(7-7)为顺向串联时两线圈的等效电感。当两线圈如图7.9(b)所示连接时,电流是由线圈的异名端流入(或流出)(即同名
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