《耦合电感电路》课件.ppt
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1、互互感感 含有耦合电感电路的计算含有耦合电感电路的计算空心变压器空心变压器理想变压器理想变压器第第 10章章 含有耦合电感的电路含有耦合电感的电路耦合电感(互感)耦合电感(互感)耦合电感的伏安关系耦合电感的伏安关系耦合电感的同名端耦合电感的同名端10-1 互感互感一、一、互感互感1.互感互感如果两个线圈的磁场存在着相互作用,就称为如果两个线圈的磁场存在着相互作用,就称为磁耦合或具有互感。磁耦合或具有互感。11、22自感磁通自感磁通且且2111,12 22 21、12 互感磁通互感磁通 11 12 21 22i1i2N1N2 若线圈绕制紧密,则交链线圈若线圈绕制紧密,则交链线圈1的自感磁链的自感
2、磁链为为11=N111,互感磁链为,互感磁链为12=N112交链线圈交链线圈2的自感磁链为的自感磁链为22=N222,互感磁,互感磁链链21=N221。线圈线圈1的自感系数或称线圈的自感系数或称线圈1的电感的电感线圈线圈2的自感系数的自感系数类似地,互感系数的定义为:类似地,互感系数的定义为:线圈线圈1对线圈对线圈2的互感系数:的互感系数:线圈线圈2对线圈对线圈1的互感系数:的互感系数:一一律律用用M表表示示两两线线圈圈的的互互感感系系数数,简简称称互互感感。单位为亨利(单位为亨利(H)。)。说明:互感系数与线圈的形状、相对位置及空说明:互感系数与线圈的形状、相对位置及空间介质有关,与线圈中的
3、电流无关。且有:间介质有关,与线圈中的电流无关。且有:M21=M12=M0K1,K值越大,两线圈之间耦合越紧。值越大,两线圈之间耦合越紧。K=1时,时,21=11,22=12,称称全耦合全耦合;K=0时,时,21=12=0,两线圈两线圈无耦合无耦合;K接近接近1,两线圈间,两线圈间紧耦合紧耦合。K较小时,两线圈间较小时,两线圈间松耦合松耦合2.耦合系数耦合系数:定量描述两个线圈耦合的松紧程度定量描述两个线圈耦合的松紧程度 耦耦合合系系数数K的的大大小小与与两两线线圈圈的的结结构构、相相互互位置以及周围磁介质有关。位置以及周围磁介质有关。图图(a):K1。图图(b):K 0改改变变或或调调整整两
4、两线线圈圈的的相相互互位位置置,可可改改变变耦耦合合系数系数K的大小。的大小。二、二、耦合电感元件的伏、安关系耦合电感元件的伏、安关系当有互感的两线圈上都通以电流时,产生的当有互感的两线圈上都通以电流时,产生的磁通方向一致,称磁通方向一致,称磁通相助磁通相助。交链线圈交链线圈2的总磁链为的总磁链为:交链线圈交链线圈1的总磁链为的总磁链为磁通相助的耦和电感磁通相助的耦和电感i1i2u1u2 11 21 22 12由电磁感应定律,当通过线圈的电流变化时,由电磁感应定律,当通过线圈的电流变化时,线圈两端会产生感应电压线圈两端会产生感应电压:分别为线圈分别为线圈1、2的的自感电压自感电压分别为线圈分别
5、为线圈1、2的的互感电压互感电压 如果自感磁通与互感磁通的方向相反,如果自感磁通与互感磁通的方向相反,称磁称磁通相消通相消。耦合电感的电压、电流关系方程式。耦合电感的电压、电流关系方程式为:为:i1i2u1u2 11 21 22 12磁通相消的耦和电感磁通相消的耦和电感耦合电感耦合电感VAR:正弦稳态电路中,正弦稳态电路中,VAR相量形式为:相量形式为:总结:总结:自感电压的正、负,取决于本电感自感电压的正、负,取决于本电感u、i的参考方向是否关联,若关联,自感电压取正;的参考方向是否关联,若关联,自感电压取正;反之取负。互感电压的正、负,取决于二线圈反之取负。互感电压的正、负,取决于二线圈磁
6、通的磁通的“相助相助”或或“相消相消”,这与电流的方向,这与电流的方向与线圈的绕向有关。与线圈的绕向有关。三、三、同名端同名端 1、定义:、定义:产生磁通相助的产生磁通相助的2个电流流入(或流出)端子。个电流流入(或流出)端子。用黑点用黑点“”或星号或星号“*”作标记作标记。2、同名端的判定:、同名端的判定:根据绕向和相对位置根据绕向和相对位置图图a:当当i1 与与i2分别从分别从a和和c端端流入流入(流出流出)时,磁通相助,时,磁通相助,故故a、c(或或b、d)为同名端。为同名端。i1i2u1u2 11 21 22 12abcd(a)磁通相助磁通相助图图b:当当i1 与与i2分别从分别从a和
7、和c端流入端流入(流出流出)时,磁通时,磁通相消。相消。a、d(或或b、c)为同为同名端。名端。i1i2u1u2 11 21 22 12abcd(b)磁通相消磁通相消 3 3、同名端的应用:、同名端的应用:i1i2u1u2 11 21 22 12abcdFig-aL1+ai1u1L2i2cdu2+Mb互感电压符号的确定:互感电压符号的确定:当两线圈电流均从同名当两线圈电流均从同名端流入(或流出)时,互感电压与该线圈中的端流入(或流出)时,互感电压与该线圈中的自感电压同号。当两线圈电流均从异名端流入自感电压同号。当两线圈电流均从异名端流入(或流出)时,互感电压与自感电压异号。(或流出)时,互感电
8、压与自感电压异号。或:互感电压的参考极性与产生它的变化电流或:互感电压的参考极性与产生它的变化电流的参考方向对同名端一致。的参考方向对同名端一致。4、耦合电感的等效受控源电路:耦合电感的等效受控源电路:可用受控电压源来表示互感电压的作用可用受控电压源来表示互感电压的作用L1+ai1u1L2i2cdu2+Mb(b)+cd+ab+(d)cu2bL1+ai1u1Mi2L2d+(c)+ab+c+(e)d快速闭合开关,则快速闭合开关,则N1中将中将有电流流过,同时观察电有电流流过,同时观察电压表,若指针正向偏转,压表,若指针正向偏转,表明端钮表明端钮2为高电位,从为高电位,从而可确定端钮而可确定端钮1与
9、与2为同名为同名端。端。+N22MKN11VEi15、同名端的实验确定法同名端的实验确定法当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流入时,将会引起另一线圈相应同名端的电位入时,将会引起另一线圈相应同名端的电位升高。升高。10-2 含有耦合电感电路的计算含有耦合电感电路的计算一、耦合电感的串联一、耦合电感的串联ML1L2i+u1u2u1.顺接顺接:异名端相接:异名端相接得:得:i1=i2=iL=L1+L2+2M耦合电感顺接时的等效电感:耦合电感顺接时的等效电感:两个耦合电感顺接两个耦合电感顺接ML1L2i+u1u2u2.反接:反接:同名端相接同名端相接L=L1+
10、L2 2M耦合电感反接时的等效电感:耦合电感反接时的等效电感:L=L1+L2 2M耦合电感串联后的等效电感:耦合电感串联后的等效电感:二、耦合电感的并联二、耦合电感的并联ML1L2+1.同侧并联:同侧并联:同名端连在同一节点上同名端连在同一节点上解方程得:解方程得:同侧相接的等效电感:同侧相接的等效电感:ML1L2+2.异侧并联:异侧并联:异名端连在同一节点上异名端连在同一节点上异侧相接的等效电感:异侧相接的等效电感:耦合电感并联后的等效电感:耦合电感并联后的等效电感:三、耦合电感的三、耦合电感的T型去耦等效型去耦等效1、同名端同侧连接:、同名端同侧连接:互感线圈的同名端连在同一侧。互感线圈的
11、同名端连在同一侧。图图a所所示示,为为三三支支路路共共一一节节点点、其其中中有有两两条条支支路路存在互感。存在互感。cu2bL1+ai1u1M i2L2d+Fig-acbai1i2d+LaLb +u2Lcu1Fig-b同名端相连的同名端相连的T型去耦等效电路型去耦等效电路 cu2bL1+ai1u1M i2L2d+Fig-acbai1i2d+LaLb +u2Lcu1Fig-bFig-a:Fig-b:这种等效变换得出的这种等效变换得出的T型电路已消除了两个线型电路已消除了两个线圈的互感作用,圈的互感作用,称为互感消除法称为互感消除法。这种等效电这种等效电路路称为互感线圈的称为互感线圈的T型去耦等效
12、电路。型去耦等效电路。cu2bL1+ai1u1M i2L2d+cbai1i2d+L1-MM +u2u1L2-M2、同名端异侧连接:、同名端异侧连接:互感线圈的异名端连在同一侧互感线圈的异名端连在同一侧 cu2bL1+ai1u1M i2L2d+Fig-acbai1i2d+LaLb +u2Lcu1Fig-bcbai1i2d+L1+M-M +u2u1L2+MFig-b两个耦和电感的并联两个耦和电感的并联 根据互感消去法,根据互感消去法,同侧并联时耦合电感的等效电路为同侧并联时耦合电感的等效电路为:M L1L2aML1-M L2-Mb等效电感为等效电感为:两个耦和电感的并联两个耦和电感的并联 ML1L
13、2 c-ML1+M L2+Md异侧并联时耦合电感的等效电路为异侧并联时耦合电感的等效电路为:等效电感:等效电感:例例10-110-1如图如图R R1 1=3=3,R R2 2=5=5 ,w wL L1 1=7.5=7.5 ,w wL L2 2=12.5=12.5 ,w wM M=8=8 ,U=50VU=50V,求开关求开关S S打开和闭合时的电流打开和闭合时的电流I I1 1。解:解:S S打开时打开时L1R1L2R2MU+S S闭合时闭合时R1R2U 1 1、空芯变压器空芯变压器:接电源的线圈称为原边线圈接电源的线圈称为原边线圈,接负载的线圈称为付边线圈,接负载的线圈称为付边线圈,能量通过磁
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