中文名 | 耦合電感 | 外文名 | coupling inductance;inductive coupling |
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所屬學科 | 工程技術(shù) | 所屬問題 | 電路分析 |
相關(guān)概念 | 磁耦合,自感元件等 |
一個線圈上互感磁鏈和自感磁鏈的方向不一定是相同的。如表2(a)所示,
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設線圈上
在正弦穩(wěn)態(tài)電路中,式(4)可寫為
若兩個線圈的磁場存在相互作用,則稱這兩個線圈磁耦合。如表1所示為具有磁耦合的兩個線圈,線圈1和2的匝數(shù)分別為
電感耦合,是兩個相互隔離線圈,由于電流變化,感應到另一個線圈的過程。
原理:干式和隔離相同,和自耦不同。前者只通過磁路傳遞能量,后者既通過磁路也通過電路傳遞能量。 結(jié)構(gòu):干式作為一個電力系統(tǒng)的電源需通過幾百上千安培的...
電感耦合是指一種雷電搜索與電纜之間的電磁感效應。耦合亦稱“交連”。耦合現(xiàn)象就是兩個或兩個以上電路構(gòu)成一個網(wǎng)絡時,其中某一電路的電流或電壓發(fā)生變化,影響其他電路發(fā)生相應變化的現(xiàn)象。也就是說,通過耦合的作...
如果線圈周圍的媒質(zhì)為非鐵磁物質(zhì)時,自感磁鏈為
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同名端
式(4)中,互感電壓前取正負號取決于一個線圈上互感磁鏈與自感磁鏈的方向,而其不僅與電流的參考方向有關(guān),還與兩線圈的繞向有關(guān)。由于實際線圈是密封的,難以知其繞向;即使知其繞向,在電路圖中畫出線圈繞向也不方便。為此引入同名端的概念,把通入兩電流時能使一個線圈上互感磁鏈與自感磁鏈同向的這兩個端子稱為同名端,并用“·”或“*”等表示。如表1(c)中,
同名端的判斷
由于
用同名端確定互感電壓的極性
標定同名端后就可方便地確定互感電壓的極性。由同名端定義,兩電流流入同名端,一個線圈上互感磁鏈與自感磁鏈同向,式(4)中互感電壓前取正號,因此,電流流進同名端,則在具有磁耦合的另一線圈的同名端上互感電壓為正極性。如圖1所示,
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耦合電感和理想變壓器的說課設計 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 王亞忠 單曉紅 530007 一、引言:在《電路理論》課程中,介紹了基本的 理想化電路元件,它們是:電阻、電感、電容、電 壓源、電流源、受控源、 耦合電感、 理想變壓器等, 其中耦合電感、 理想變壓器的符號相同, 參數(shù)不同, 端口的伏安特性不同,關(guān)系最為密切,學生容易搞 混。故有必要對這兩種理想化的電路元件的特點和 聯(lián)系進行多角度的分析研究,使學生真正地全面掌 握這兩種在電力系統(tǒng)專業(yè)課中廣泛使用的電路元 件。 二、耦合電感元件的說課要點設計 1、符號和參考方向 耦合電感線圈的符號如圖 1,取 u i 參考方向如圖 1所示。 圖 1:耦合電感的時域電路模型 圖中、 1L —線圈 1 的自感系數(shù) 2L —線圈 2的自感系數(shù) M —線圈 1、 2之間的互感系數(shù) 2、伏安特性 按圖 1 所示的 u i參考方向下, 1u = 1L 1di dt
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由于存在低輸出電壓和大輸出電流的需要,如今,電壓調(diào)整器模塊(VRM)幾乎都是建立在交替的多相反激變換器基礎上的,對用于功率微處理器的VRM,它們需要嚴格的靜態(tài)和動態(tài)性能。在本論文中,被介紹的具有集成耦合磁路的非隔離多相電壓調(diào)整器模塊是為了減少磁性元件和改進靜態(tài)和動態(tài)性能的。所有這些磁性元件都可以和單個鐵氧體磁心結(jié)合在一起。通過合理設計集成耦合電感器的氣隙,這項新技術(shù)可以大大地改善VRM的性能,使其具有快速的瞬態(tài)響應和更高的效率。具有集成耦合電感器的兩相VRM的模擬仿真和實驗結(jié)果與常規(guī)的VRM比較,顯示了它們可以改善VRM的靜態(tài)和動態(tài)性能。
通常磁性元件在功率變換器中主要扮演著變壓器、耦合電感和電感器等角色。磁性元件損耗主要由兩部分組成:磁損(又叫鐵損,指磁芯材料的損耗)和銅損(指線圈中因流過電流而產(chǎn)生的損耗)。
自耦變壓器副邊繞組是原邊繞組的一個組成部分,這樣的變壓器看起來僅有一個繞組,故也稱 “單繞組變壓器”。原副邊耦合電感可根據(jù)電路理論中異名端相連的三端耦合電感進行解耦。在原邊施加電壓且副邊短路,或副邊施加電壓且原邊短路,均可求得歸算至自耦變壓器原邊或副邊的等效漏抗 。自耦變壓器是初、次級無須絕緣的特種變壓器,即輸出和輸入共用一組線圈的特殊變壓器。或者說,初級和次級在同一條繞阻上的變壓器。
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