耦合电感的计算课件优秀PPT.ppt
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1、第第6章章 耦合电感电路耦合电感电路和志向变压器和志向变压器(时间:(时间:4次课,次课,8学时)学时)耦合电感和变压器在工程中有着广泛地应用。本耦合电感和变压器在工程中有着广泛地应用。本耦合电感和变压器在工程中有着广泛地应用。本耦合电感和变压器在工程中有着广泛地应用。本章首先讲解并描述了耦合电感的基本概念,然后介绍了章首先讲解并描述了耦合电感的基本概念,然后介绍了章首先讲解并描述了耦合电感的基本概念,然后介绍了章首先讲解并描述了耦合电感的基本概念,然后介绍了耦合电感的去耦等效,最终分析了空心变压器电路,重耦合电感的去耦等效,最终分析了空心变压器电路,重耦合电感的去耦等效,最终分析了空心变压器
2、电路,重耦合电感的去耦等效,最终分析了空心变压器电路,重点探讨志向变压器的特性,从而对变压器有个初步相识。点探讨志向变压器的特性,从而对变压器有个初步相识。点探讨志向变压器的特性,从而对变压器有个初步相识。点探讨志向变压器的特性,从而对变压器有个初步相识。第第6 6章章 耦合电感电路和志向变压器耦合电感电路和志向变压器 6.1 6.1 耦合电感元件耦合电感元件6.2 6.2 耦合电感的去耦等效耦合电感的去耦等效6.3 6.3 空心变压器电路的分析空心变压器电路的分析6.4 6.4 志向变压器志向变压器 6.1 耦合电感元件耦合电感元件n n6.1.1 耦合电感的基本概念耦合电感的基本概念 n
3、n6.1.2 耦合电感元件的电压、电流关系耦合电感元件的电压、电流关系n n6.1.3 同名端同名端6.1.1 耦合电感的基本概念耦合电感的基本概念 图图图图6.16.16.16.1是两个相距很近的线圈(电感),当线圈是两个相距很近的线圈(电感),当线圈是两个相距很近的线圈(电感),当线圈是两个相距很近的线圈(电感),当线圈1 1 1 1中中中中通入电流通入电流通入电流通入电流 i i i i1 1 1 1时,在线圈时,在线圈时,在线圈时,在线圈1 1 1 1中就会产生自感磁通中就会产生自感磁通中就会产生自感磁通中就会产生自感磁通11111111,而,而,而,而其中一部分磁通其中一部分磁通其中
4、一部分磁通其中一部分磁通21212121 ,它不仅穿过线圈,它不仅穿过线圈,它不仅穿过线圈,它不仅穿过线圈1 1 1 1,同时也穿过,同时也穿过,同时也穿过,同时也穿过线圈线圈线圈线圈2 2 2 2,且,且,且,且2121212111111111。同样,若在线圈。同样,若在线圈。同样,若在线圈。同样,若在线圈2 2 2 2中通入电流中通入电流中通入电流中通入电流 i i i i2 2 2 2,它产生的自感磁通,它产生的自感磁通,它产生的自感磁通,它产生的自感磁通22222222,其中也有一部分磁通,其中也有一部分磁通,其中也有一部分磁通,其中也有一部分磁通12121212不仅不仅不仅不仅穿过线
5、圈穿过线圈穿过线圈穿过线圈2 2 2 2,同时也穿过线圈,同时也穿过线圈,同时也穿过线圈,同时也穿过线圈1 1 1 1,且,且,且,且12121212 22222222 。像这种。像这种。像这种。像这种一个线圈的磁通与另一个线圈相交链的现象,称为磁耦一个线圈的磁通与另一个线圈相交链的现象,称为磁耦一个线圈的磁通与另一个线圈相交链的现象,称为磁耦一个线圈的磁通与另一个线圈相交链的现象,称为磁耦合,即互感。合,即互感。合,即互感。合,即互感。21212121 和和和和12121212 称为耦合磁通或互感磁通。称为耦合磁通或互感磁通。称为耦合磁通或互感磁通。称为耦合磁通或互感磁通。假定穿过线圈每一匝
6、的磁通都相等,则交链线圈假定穿过线圈每一匝的磁通都相等,则交链线圈假定穿过线圈每一匝的磁通都相等,则交链线圈假定穿过线圈每一匝的磁通都相等,则交链线圈1 1的的的的自感磁链与互感磁链分别为自感磁链与互感磁链分别为自感磁链与互感磁链分别为自感磁链与互感磁链分别为 1111=N=N1 11111,1212=N=N1 11212;交;交;交;交链线圈链线圈链线圈链线圈2 2的自感磁链与互感磁链分别为的自感磁链与互感磁链分别为的自感磁链与互感磁链分别为的自感磁链与互感磁链分别为 2222=N=N2 22222,2121=N=N2 22121 。图图图图 6.1 6.1 耦合电感元件耦合电感元件耦合电感
7、元件耦合电感元件类似于自感系数的定义,互感系数的定义为:类似于自感系数的定义,互感系数的定义为:类似于自感系数的定义,互感系数的定义为:类似于自感系数的定义,互感系数的定义为:上面一式表明线圈上面一式表明线圈上面一式表明线圈上面一式表明线圈1 1对线圈对线圈对线圈对线圈2 2的互感系数的互感系数的互感系数的互感系数MM2121,等于穿越,等于穿越,等于穿越,等于穿越线圈线圈线圈线圈2 2的互感磁链与激发该磁链的线圈的互感磁链与激发该磁链的线圈的互感磁链与激发该磁链的线圈的互感磁链与激发该磁链的线圈1 1中的电流之比。中的电流之比。中的电流之比。中的电流之比。二式表明线圈二式表明线圈二式表明线圈
8、二式表明线圈2 2对线圈对线圈对线圈对线圈1 1的互感系数的互感系数的互感系数的互感系数MM1212,等于穿越线圈,等于穿越线圈,等于穿越线圈,等于穿越线圈1 1的互感磁链与激发该磁链的线圈的互感磁链与激发该磁链的线圈的互感磁链与激发该磁链的线圈的互感磁链与激发该磁链的线圈2 2中的电流之比。中的电流之比。中的电流之比。中的电流之比。可以证明可以证明可以证明可以证明 MM2121=M=M1212=M=M我们以后不再加下标,一律用我们以后不再加下标,一律用我们以后不再加下标,一律用我们以后不再加下标,一律用MM表示两线圈的互感系表示两线圈的互感系表示两线圈的互感系表示两线圈的互感系数,简称互感。
9、互感的单位与自感相同,也是亨利(数,简称互感。互感的单位与自感相同,也是亨利(数,简称互感。互感的单位与自感相同,也是亨利(数,简称互感。互感的单位与自感相同,也是亨利(HH)。)。)。)。因为因为因为因为2111 2111,1222 1222,所以可以得出,所以可以得出,所以可以得出,所以可以得出两线圈的互感系数小于等于两线圈自感系数的几何平均值,两线圈的互感系数小于等于两线圈自感系数的几何平均值,两线圈的互感系数小于等于两线圈自感系数的几何平均值,两线圈的互感系数小于等于两线圈自感系数的几何平均值,即即即即 上上上上式式式式仅仅仅仅说说说说明明明明互互互互感感感感MM比比比比 小小小小(或
10、或或或相相相相等等等等),但但但但并并并并不不不不能能能能说说说说明明明明MM比比比比 小小小小到到到到什什什什么么么么程程程程度度度度。为为为为此此此此,工工工工程程程程上上上上常常常常用用用用耦耦耦耦合合合合系系系系数数数数KK来来来来表表表表示两线圈的耦合松紧程度示两线圈的耦合松紧程度示两线圈的耦合松紧程度示两线圈的耦合松紧程度,其定义为,其定义为,其定义为,其定义为 则则则则 可知,可知,可知,可知,0K10K1,KK值越大,说明两线圈间的耦合越紧,值越大,说明两线圈间的耦合越紧,值越大,说明两线圈间的耦合越紧,值越大,说明两线圈间的耦合越紧,当当当当K=1K=1时,称全耦合,时,称全
11、耦合,时,称全耦合,时,称全耦合,当当当当K=0K=0时,说明两线圈没有耦合。时,说明两线圈没有耦合。时,说明两线圈没有耦合。时,说明两线圈没有耦合。耦合系数K的大小与两线圈的结构、相互位置以及四周磁介质有关。如图6.2(a)所示的两线圈绕在一起,其K值可能接近1。相反,如图6.2(b)所示,两线圈相互垂直,其K值可能近似于零。由此可见,变更或调整两线圈的相互位置,可以变更耦合系数K的大小;当L1、L2确定时,也就相应地变更互感M的大小。图图图图 6.2 6.2耦合系数耦合系数耦合系数耦合系数k k与线圈相互位置的关系与线圈相互位置的关系与线圈相互位置的关系与线圈相互位置的关系 当当当当有有有
12、有互互互互感感感感的的的的两两两两线线线线圈圈圈圈上上上上都都都都有有有有电电电电流流流流时时时时,穿穿穿穿越越越越每每每每一一一一线线线线圈圈圈圈的的的的磁磁磁磁链链链链可可可可以以以以看看看看成成成成是是是是自自自自磁磁磁磁链链链链与与与与互互互互磁磁磁磁链链链链之之之之和和和和。当当当当自自自自磁磁磁磁通通通通与与与与互互互互磁磁磁磁通通通通方方方方向向向向一一一一样样样样时时时时,称称称称磁磁磁磁通通通通相相相相助助助助,如如如如图图图图6.36.36.36.3所所所所示示示示。这这这这种种种种状状状状况况况况,交交交交链链链链线线线线圈圈圈圈1 1 1 1、2 2 2 2的磁链分别为
13、的磁链分别为的磁链分别为的磁链分别为上上上上式式式式中中中中,分分分分别别别别为为为为线线线线圈圈圈圈1 1 1 1、2 2 2 2的的的的自自自自磁磁磁磁链链链链;,分分分分别别别别为两线圈的互磁链。为两线圈的互磁链。为两线圈的互磁链。为两线圈的互磁链。6.1.2 耦合电感元件的电压、电流关系耦合电感元件的电压、电流关系 设两线圈上电压电流参考方向关联,即其方向与各自设两线圈上电压电流参考方向关联,即其方向与各自设两线圈上电压电流参考方向关联,即其方向与各自设两线圈上电压电流参考方向关联,即其方向与各自磁通的方向符合右手螺旋关系,则磁通的方向符合右手螺旋关系,则磁通的方向符合右手螺旋关系,则
14、磁通的方向符合右手螺旋关系,则 (6-6a)(6-6a)(6-6a)(6-6a)(6-6b)(6-6b)(6-6b)(6-6b)图图图图6.3 6.3 磁通相助的耦合电感磁通相助的耦合电感磁通相助的耦合电感磁通相助的耦合电感 图图图图6.3 6.3 磁通相消的耦和电感磁通相消的耦和电感磁通相消的耦和电感磁通相消的耦和电感 假如自感磁通与互感磁通的方向相反,即磁通相消,假如自感磁通与互感磁通的方向相反,即磁通相消,假如自感磁通与互感磁通的方向相反,即磁通相消,假如自感磁通与互感磁通的方向相反,即磁通相消,如图如图如图如图6.36.36.36.3所示,耦合电感的电压、电流关系方程式为:所示,耦合电
15、感的电压、电流关系方程式为:所示,耦合电感的电压、电流关系方程式为:所示,耦合电感的电压、电流关系方程式为:由上述分析可见,由上述分析可见,具有互感的两线圈上的电压,在设其参具有互感的两线圈上的电压,在设其参考方向与线圈上电流参考方向关联的条件下,等于自感压降与考方向与线圈上电流参考方向关联的条件下,等于自感压降与互感压降的代数和,磁通相助取加号;磁通相消取减号。互感压降的代数和,磁通相助取加号;磁通相消取减号。对于自感电压对于自感电压 、取决于本电感的取决于本电感的u、i的参考方的参考方向是否关联,若关联,自感电压取正;反之取负。向是否关联,若关联,自感电压取正;反之取负。而互感电压而互感电
16、压 、的符号这样确定:当两线圈电流均的符号这样确定:当两线圈电流均从同名端流入(或流出)时,线圈中磁通相助,互感电压与该从同名端流入(或流出)时,线圈中磁通相助,互感电压与该线圈中的自感电压同号。即自感电压取正号时互感电压亦取正线圈中的自感电压同号。即自感电压取正号时互感电压亦取正号,自感电压取负号时互感电压亦取负号;否则,当两线圈电号,自感电压取负号时互感电压亦取负号;否则,当两线圈电流从异名端流入(或流出)时,由于线圈中磁通相消,故互感流从异名端流入(或流出)时,由于线圈中磁通相消,故互感电压与自感电压异号,即自感电压取正号时互感电压取负号,电压与自感电压异号,即自感电压取正号时互感电压取
17、负号,反之亦然。反之亦然。同名端同名端 互感线圈的同名端是这样规定的:当电流分别从两线圈各互感线圈的同名端是这样规定的:当电流分别从两线圈各互感线圈的同名端是这样规定的:当电流分别从两线圈各互感线圈的同名端是这样规定的:当电流分别从两线圈各自的某端同时流入自的某端同时流入自的某端同时流入自的某端同时流入(或流出或流出或流出或流出)时,若两者产生的磁通相助,则这时,若两者产生的磁通相助,则这时,若两者产生的磁通相助,则这时,若两者产生的磁通相助,则这两端称为两互感线圈的同名端,用标记两端称为两互感线圈的同名端,用标记两端称为两互感线圈的同名端,用标记两端称为两互感线圈的同名端,用标记“”“”或或
18、或或“*”“*”表示表示表示表示 。例。例。例。例如图如图如图如图6.5(a)6.5(a),a a端与端与端与端与c c端是同名端端是同名端端是同名端端是同名端(当然当然当然当然b b端与端与端与端与d d端也是同名端端也是同名端端也是同名端端也是同名端);b b端与端与端与端与c c端端端端(或或或或a a端与端与端与端与d d端端端端)则称为非同名端则称为非同名端则称为非同名端则称为非同名端(或称异名端或称异名端或称异名端或称异名端)。图图图图6.5 6.5 互感线圈的同名端互感线圈的同名端互感线圈的同名端互感线圈的同名端 这样规定后,假如两电流不是同时从两互感线圈同这样规定后,假如两电流
19、不是同时从两互感线圈同这样规定后,假如两电流不是同时从两互感线圈同这样规定后,假如两电流不是同时从两互感线圈同名端流入名端流入名端流入名端流入(或流出或流出或流出或流出),则各自产生的磁通相消。有了同名,则各自产生的磁通相消。有了同名,则各自产生的磁通相消。有了同名,则各自产生的磁通相消。有了同名端规定后,像图端规定后,像图端规定后,像图端规定后,像图6.5(a)6.5(a)所示的互感线圈在电路中可以用所示的互感线圈在电路中可以用所示的互感线圈在电路中可以用所示的互感线圈在电路中可以用图图图图6.5(b)6.5(b)所示的模型表示,在图所示的模型表示,在图所示的模型表示,在图所示的模型表示,在
20、图6.5(b)6.5(b)中,设电流中,设电流中,设电流中,设电流i1i1、i2i2分别从分别从分别从分别从a a、d d端流入,磁通相助,假如再设各线圈的端流入,磁通相助,假如再设各线圈的端流入,磁通相助,假如再设各线圈的端流入,磁通相助,假如再设各线圈的 u u、i i为关联参考方向,那么两线圈上的电压分别为为关联参考方向,那么两线圈上的电压分别为为关联参考方向,那么两线圈上的电压分别为为关联参考方向,那么两线圈上的电压分别为 (6-9)假如如图假如如图假如如图假如如图6.66.6所示那样,设仍是从所示那样,设仍是从所示那样,设仍是从所示那样,设仍是从a a端流入,不是从端流入,不是从端流
21、入,不是从端流入,不是从c c端流入,而是从端流入,而是从端流入,而是从端流入,而是从c c端流出,就判定磁通相消。由图端流出,就判定磁通相消。由图端流出,就判定磁通相消。由图端流出,就判定磁通相消。由图6.66.6所所所所示可见,两互感线圈上电压与其上电流参考方向关联,示可见,两互感线圈上电压与其上电流参考方向关联,示可见,两互感线圈上电压与其上电流参考方向关联,示可见,两互感线圈上电压与其上电流参考方向关联,所以所以所以所以 图图图图6.6 6.6 磁通相消状况磁通相消状况磁通相消状况磁通相消状况 互感线圈模型互感线圈模型互感线圈模型互感线圈模型 (6-8)图图图图6.76.76.76.7
22、所示是测试互感线圈同名端的一种试验线路,把所示是测试互感线圈同名端的一种试验线路,把所示是测试互感线圈同名端的一种试验线路,把所示是测试互感线圈同名端的一种试验线路,把其中一个线圈通过开关其中一个线圈通过开关其中一个线圈通过开关其中一个线圈通过开关S S S S接到一个直流电源上,把一个直流接到一个直流电源上,把一个直流接到一个直流电源上,把一个直流接到一个直流电源上,把一个直流电压表接到另一线圈上。当开关快速闭合时,就有随时间增电压表接到另一线圈上。当开关快速闭合时,就有随时间增电压表接到另一线圈上。当开关快速闭合时,就有随时间增电压表接到另一线圈上。当开关快速闭合时,就有随时间增长的电流从
23、电源正极流入线圈端钮长的电流从电源正极流入线圈端钮长的电流从电源正极流入线圈端钮长的电流从电源正极流入线圈端钮1 1 1 1,这时大于零,假如电,这时大于零,假如电,这时大于零,假如电,这时大于零,假如电压表指针正向偏转,这说明端钮压表指针正向偏转,这说明端钮压表指针正向偏转,这说明端钮压表指针正向偏转,这说明端钮2 2 2 2为实际高电位端为实际高电位端为实际高电位端为实际高电位端(直流电压直流电压直流电压直流电压表的正极接端钮表的正极接端钮表的正极接端钮表的正极接端钮2)2)2)2),由此可以判定端钮,由此可以判定端钮,由此可以判定端钮,由此可以判定端钮1 1 1 1和端钮和端钮和端钮和端
24、钮2 2 2 2是同名端;是同名端;是同名端;是同名端;假如电压表指针反向偏转,这说明端钮假如电压表指针反向偏转,这说明端钮假如电压表指针反向偏转,这说明端钮假如电压表指针反向偏转,这说明端钮 为实际高电位端,为实际高电位端,为实际高电位端,为实际高电位端,这种状况就判定端钮这种状况就判定端钮这种状况就判定端钮这种状况就判定端钮1 1 1 1与端钮与端钮与端钮与端钮 是同名端。是同名端。是同名端。是同名端。图图图图6.7 6.7 互感线圈同名端的测定互感线圈同名端的测定互感线圈同名端的测定互感线圈同名端的测定关于耦合电感上电压电流关系这里再强调说明两点:关于耦合电感上电压电流关系这里再强调说明
25、两点:关于耦合电感上电压电流关系这里再强调说明两点:关于耦合电感上电压电流关系这里再强调说明两点:(1)(1)耦合电感上电压、电流关系式形式有多种形式,不耦合电感上电压、电流关系式形式有多种形式,不耦合电感上电压、电流关系式形式有多种形式,不耦合电感上电压、电流关系式形式有多种形式,不仅与耦合电感的同名端位置有关,还与两线圈上电压、电流仅与耦合电感的同名端位置有关,还与两线圈上电压、电流仅与耦合电感的同名端位置有关,还与两线圈上电压、电流仅与耦合电感的同名端位置有关,还与两线圈上电压、电流参考方向设的状况有关。若互感两线圈上电压电流都设成关参考方向设的状况有关。若互感两线圈上电压电流都设成关参
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