電感概述
理想的電感器不產生或消耗能 量,但由于電磁的相互轉換,它具有儲能和釋放能量的功能。根據法拉第定律,我們可以觀察到如下現象:電感器的電流不能瞬間改變,電流的相位將滯后于電壓90度。如果電流恒定,則不會產生電動勢,因此,該電感器可用作穩定電流元件、相位匹配元件和低通元件;當然,電感的使用,變化更為多樣,如儲能、放電、諧振、旁路。
電感是常見的器件,它實際上是一組線圈,用來實現很多功能。什么是電感?電感是交流電流通過導體時,導體的磁通量與產生該磁通量的電流之比,變化的電流產生磁場,變化的磁場產生電動勢。其線性關系的參數稱為電感。理想的電感器不產生或消耗能量,但由于電磁的相互轉換,它具有儲能和釋放能 量的功能。根據法拉第定律,我們可以觀察到如下現象:電感器的電流不能瞬間改變,電流的相位將滯后于電壓90度。如果電流恒定,則不會產生電動勢,因此,該電感器可用作穩定電流元件、相位匹配元件和低通元件;當然,電感的使用,變化更為多樣,如儲能、放電、諧振、旁路。
直流電流通過電感器時,電感器周圍只有一條固定的磁力線,不隨時間變化;然而,當交流電流通過線圈時,線圈周圍會出現時變磁力線。根據法拉第電磁感應定律,磁力線的變化會在線圈兩端產生感應電勢,相當于一個“新電源”。當形成閉合電路時,感應電勢將產生感應電流。根據倫茨定律,感應電流產生的磁力線總量應盡量防止原磁力線的變化。由于磁力線的變化來自于外部交流電源的變化,因此電感線圈具有防止交流電路中電流變化的特性,不受客觀影響。電感線圈在力學上具有與慣性相似的特性。它在電學中被稱為“自感”。通常在閘刀開關打開或關閉時使用。
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