為什麼磁飽和的電感元件感抗會急劇下降,導致流過的電流激增

2024-12-13 13:20:02 字數 3598 閱讀 4393

1樓:奇必勝

電感元件磁飽和的時候,就等於失去磁性。沒有磁性就不會阻礙電流通過,所以電流激增。

2樓:網友

首先,電感與u成正比,看b-h圖,當磁飽和時,斜率為0,也就是u為0,此時已經沒有了電感,而電感的作用就是阻交流,電感為0了,那它的能力當然會下降了。 如果繼續增大頻率,電感會顯現容性。

如果你想理解清楚b-h:

3樓:網友

因為l(電感)=磁鏈/i(電流)=n*磁通/i,而 磁通=b(磁感應強度)*s(流通面積)=u(磁導率)*h(磁場強度,全電流公式和電流有關系)*s,如:(1)磁通不飽和的話,磁通和u(磁導率)成比例,l(電感)和u(磁導率)成比例,當頻率固定 感抗x=l*(頻率)和磁導率u成比例,電壓為固定正弦波時,電流基本也為正弦波。

2)磁通飽和時,u(磁導率)很小, 導致x(感抗)也很小,在電壓固定正弦波的前提下,電流激增,這也就是變壓器勵磁電流成尖波的根本原因(材料本身的磁導性質決定的)

電感磁飽和為什麼會電流急劇上公升?

4樓:硬幣小耗

電感磁bai飽和時電流急劇上du公升的原因:zhi

電感為磁導乘以匝dao

數的平方。由內鐵磁材料的磁化曲線容。

5樓:淳於冰嵐禚家

你知道bai

電感的定義嗎?

du電感為磁導乘以匝數的平方zhi。由鐵磁材料dao的磁化曲線回。

6樓:海風_雨竹

因為總的阻抗減小 總阻抗包括 導線的租值 感抗 還有線圈對鐵芯的分布電容 隨著鐵芯飽和 感抗逐漸減小 兩端交流電壓不變的情況下 系統電流增加 如果感抗減小到與容抗相同 發生鐵磁諧振 電流急劇增加。

7樓:傷心孟村

電感中的電壓和電流是不同步的。

8樓:工程兵1號

你知道電感的定義嗎抄?bai電感為磁導乘以匝數的平方。由du鐵磁zhi

9樓:穆凡

在飽和情況下,鐵芯的有效磁導率接近空氣的磁導率,因此線圈的電感減小。 最大電流值隨著電感的減小而增加。

10樓:網友

其實就一句大bai白話du,磁飽和時電感。

zhi量就消失了,這時。

dao的電感就相當於一截導線接版在電路中權,阻抗非常小,相當於短路,所以磁飽和時電流急劇增大,磁飽和時電感量為什麼消失,因為電感量的大小是與磁疇的磁化變化量正相關的,剛加電時磁疇的磁化變化量非常大(磁化曲線,磁導率),這時的電感量也非常大,到磁飽和這時磁疇基本上被完全磁化,磁疇的磁化變化量非常小則電感量也非常小,對電流基本上無阻礙作用;空心線圈為什麼不容易磁飽和,是因為空心線圈的磁導率非常小,需要非常大電流才能讓空間(空氣)中磁疇磁化;從本質上來講,線圈對電流的阻礙作用,實質上是磁疇的磁化變化對電流的阻礙作用,發熱也是磁疇的磁化變化引起的,高頻電磁爐正是運用了這一原理,讓磁芯的磁疇不斷的充磁退磁產生熱量。

感性負載為什麼會造成較大的瞬態電流,不是說電感減

11樓:網友

這種較大的瞬態電流會發生在鐵芯電感元件上,例如變壓器開機衝擊電流,線性電感符合電感電流不能突變的理論,是不會造成瞬態衝擊電流。

電感電流與電壓的關係符合積分表示式,i=1/l∫du/dt。在穩態正弦波激勵下,電流會落後電壓90度相角,如圖中紅線所示。

如果開機瞬間電源電壓處於峰值a點,那麼電感電流必定從a點(零電流)啟動,開始積分增長,經過1/4週期電壓變為負值,電流積分值掉頭向下,平穩進入穩態狀態,不會有沖擊電流發生。

如果不巧開機瞬間電源電壓落在過零點,那麼電感電流將從b點開始對電壓積分,由於積分電壓是乙個完整的半波面積,比原來穩態積分面積大2倍,所以電流幅度最終積分值最高點將是穩態電流的2倍,如圖中綠線所示。鐵芯變壓器為了充分提高鐵芯工作效率,總是把最大磁通設計的接近飽和狀態,絕不可能容得下2倍的勵磁電流產生的磁通量,必定進入嚴重的磁飽和狀態,等效電感量大幅下降,實際電流大幅上公升,遠遠超過理論上的2倍(綠線)數值,產生了巨大的衝擊電流。當然隨著瞬態過程結束,電流會逐漸下移到紅線的穩態位置。

這就是鐵芯變壓器啟動時瞬態衝擊電流原因所在,但不是每次開機都必定會發生。從這個角度看,變壓器應該選擇峰值電壓啟動(而不是人們的常識「零電壓啟動」)才是最平穩的。

流過電感的電流加倍時,其儲存的磁場能增加幾倍?

12樓:數研基站

流過電感的電流加倍時,儲存的磁場能增加4倍。這是因為磁場的能量密清搭賣度與電流平方成正比。在電感中,磁場的能量密度是由電流產生的,即:

u = fracli^2$

其中,$u$為磁場的能枝清量,$l$為電感答逗的感應係數,$i$為電流。可以看出,電流的平方是磁場能量的主要影響因素,因此當電流加倍時,磁場能量將增加4倍。

電流越大,磁感應強度越大。

13樓:時光聊生活

電流越大磁感應強度越大。因為磁場強度的計算公式:磁場強度 = 勵磁線圈的匝數 × 勵磁電流/ 有效磁路長度。

磁通就是由電流產生的,也只能由電流產生,包括永久磁鐵都是由分子電流產生的。與電壓的大小無關。導線中流過電流在導線周圍猜絕碰就穗談會有磁場。

磁場的強度與導線中的電流強度成正比。因此電流越大磁感應強度就越大。

基本介紹

電流(運動電荷)的周圍存在磁場,他對外的重要表現是:對引入場中的運動試探電荷、載流導體或永久磁鐵有磁場力的作用,因此可用磁場對運動試探電荷的作用來描述磁場,並由此引入磁感應強度b作為定量描述磁場中各點特性的基本物理量,其地位與電場中的電場強度e相當。

這個物理量之所以叫做磁感應強度,而沒有叫做磁場強度,是由於歷史上磁場強度一詞已用來表示另外乙個物理量了,巨集遊區別:磁感應強度反映的是相互作用力,是兩個參考點a與b之間的應力關係,而磁場強度是主體單方的量,不管b方有沒有參與,這個量是不變的。

電感磁芯發熱是因為渦流

14樓:青島英茂匯

是的。

渦流引起電感磁芯發熱是因為:1、電磁感應:當線圈中的電流隨時間變化時,由於電磁感應,附近的另乙個線圈中會產生感應電流。

實際上這個線圈附近的任何導體中都會產生感應電流。2、渦流發熱利用渦流加熱金屬導體,將被加熱金屬置於高頻變化的電磁場中,強大的電磁場在其表面形成感應渦流,依靠材料本身的內阻,使之迅速發熱。

磁芯:磁芯是指由各種氧化鐵混合物組成的一種燒結磁性金屬氧化物。例如,錳-鋅鐵燃衝雹氧體和鎳-鋅鐵氧體是典型的判高磁芯體材料。

錳-鋅鐵氧體具有高磁導率和高磁通密度的特點,且具有較低損耗的特性。鎳-鋅鐵氧體具有極高的阻抗率、不到幾百的低磁皮帆導率等特性。鐵氧體磁芯用於各種電子裝置的線圈和變壓器中。

磁感應強度均勻減小,感應電流如何變化

15樓:九經略唐羅

如果其他條件都一致的話,感應電流應該不變。

本身感應電流i=u/r,而在s不變時,u=ns(δb/δt)。

因此,磁感應強度均勻減小時,δb/δt不變,所以產生的感應電動勢u不變,因此感應電流是不變的。

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