不要看小电感,它包含的原理是“---的”。电感涉及电学和磁学这两大学科。到目前为止,很少有人真正完全了解电和磁。
电感,俗称电感,本质上是一个线圈,既有空心线圈又有实心线圈。实心线圈的铁芯由铁芯或其他材料制成。电感的单位是“h”或简称“恒”。此外,较小的单位是mh和uh,它们的转换方法是1h=1000 mh=1000000 uh。
阻塞交通
对于直流电流,电感相当于短路;对于交流电,电感是一个障碍。交流电的频率越高,电感的障碍就越大。
变压器
对我们来说,醉比变压器更熟悉电感的应用。下图显示了变压器的电路符号。如果左侧的圈数是100,右侧的圈数是50。如果左侧连接220伏交流电,右侧感应电压为110伏,即“匝数比=电压比”,而电流完全相反。如果左侧流入1a电流,右侧的电流将流出2a,即“匝数比=电流的反比”。因为电感只会改变电压和电流,而不会改变功率。如果电压和电流都成比例,r棒电感,这显然是不合理的。
rl低通滤波器
所谓的低通滤波器是:低频信号可以通过,但高频信号不能通过。电路图如下。如果输入信号是直流电,那么电感就相当于导体。现在是短路。信号将通过电感,不通过电阻直接输出。如果我们逐渐增加电流的频率,通过电感的信号将缓慢下降,直到达到某一频率。当高于该频率的电流不再通过时,就形成了低通滤波器。该频率称为截止频率,公式为f=r/(2πl)
rl高通滤波器
高通滤波器的原因与低通滤波器相似,只是电阻和电感的位置不同。如果是直流电,它会流回感应器。如果此时频率发生变化,当频率逐渐上升时,由于电感对交流电流的阻断作用,当频率达到截止频率时,高频信号不会通过电感,而是直接输出我们需要的高频信号。截止频率也计算为f=r/(2πl)
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,r棒电感定制,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,r棒电感规格,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,导线的线路电阻可以忽略,但在实际配电系统中,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,r棒电感厂家,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。
由电阻很小的线圈组成的交流电路可以近似地视为纯电感电路。
在dc电路中,只有电阻影响电流和电压的关系。在交流电路中,情况更复杂。除了电阻,电感和电容还影响电流和电压的关系。
电感对交流电的阻抗。为什么电感会阻碍交流电?当交流电通过电感线圈时,电流矩发生变化,电感线圈中不可避免地会产生自感电动势,阻碍电流的变化,从而对电流形成阻断作用。在电气技术中,变压器线圈、电磁铁等。通常用铜线缠绕。铜的电阻率很小。在许多情况下,线圈的电阻相对较小,可以省略。相反,线圈被认为只有电感。只有电感电路被称为纯电感电路。
在纯电感电路中,电流强度与电压成正比,即i ∝ u。用1/(xl)作为比例常数并写一个方程,得到i=u/(xl),这是纯电感电路中欧姆定律的表达式。将这个表达式与i=u/r的比值相比较,我们可以看到x1等于电阻r。x1表示电感对交流电的阻值。它被称为感抗,它的单位也是欧姆。
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