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电感器的工作特征(电感器的工作特征有哪些)

发布时间:2023-05-14
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本文目录一览:

电感器都有哪些特点?或作用?

 电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。当线圈通入非稳态电流时,周围就会产生变化的磁场。通入线圈的功率越大,激励出来的磁场强度越高,反之则小(磁感应强度达到饱和之前)。 电感一般分为空芯电感和磁芯电感两种。空芯电感的电感量是一个定值常数,应用简单。 大型磁芯电感在工业中应用的更多,电感量值的准确与否是关键性问题,无论从理论上还是实际应用中都有重大旅樱的意义。 通过公式L=μ×Ae*N2/ l·进行分析。L表示电感量、μ表示磁心的磁导率、Ae表示磁心的截面积、N表示线圈的匝数、lm表示磁心的磁路长度。由此可知,当某个电感生产成型后,Ae、N、lm 都为定值,那么影响电感出厂后量值的就只有磁导率μ了。

电感作用

电感在电路中的作用:电生磁、磁生电,两者相辅相成,总是随同显示。当一根导线中拥有恒定电流流过时,总会在导线四周激起恒定的磁场。当把这根导线都弯曲成为螺旋线圈时,应用电磁感应定律,就能断定,螺旋线圈中发生拆肢丛了磁场。将这个螺旋线圈放在某个电流回路中,当这个回路中的直流电变化时(如从小到大或许相反),电感中的磁场也应该会发生变化,变化的磁场会带来变化的“新电流”,由电磁感应定律,这个“新电流”一定和原来的直流电方向相反,从而在短时刻内关于直流电的变化构成一定的抵饥枯抗力。只是,一旦变化完成,电流稳固上去,磁场也不再变化,便不再有任何障碍发生。

电流互感器的工作特性是什么 ?

1.正常运行时,二次绕组近似于短路工作状态。

2.一次电流的大小决定于一次负载电流,与二次电流大小无关。

3.运行中的电流互感器二次回路不允许开路。否则会在开路的两端产生高电压危及人身设备安全,或使电流互感器发热。

4.正常运行时,由于二次绕组的阻抗很小,一次电流所产生的磁动势大部分粗如派被二次电流产生的磁动势所补偿,总磁通密度不大,二次绕组感应岩贺的电动势也不大,一般不会超过几十伏。当二次回路开路时,阻抗无限增大,二次电流变为零,二次绕组磁动势也变为零,而一次绕组电流又不随二次开路而变小,失去了二次绕组磁动势的补偿作用,一次磁动势很大,全部用于励磁,合成磁通突然增大很多很多倍,使铁芯的磁路高度饱和,此时一次电流全部变成了励磁电流,在橡敬二次绕组中产生很高的电动势,其峰值可达几千伏甚至上万伏,威胁人身安全或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。另外,由于磁路的高度饱和,使磁感应强度骤然增大,铁芯中磁滞和涡流损耗急剧上升,会引起铁芯过热甚至烧毁电流互感器。所以运行中当需要检修、校验二次仪表时,必须先将电流互感器二次绕组或回路短接,再进行拆卸操作。

5.电流互感器的一次电流变化范围很大。

6.电流互感器的结构应满足热稳定和电动稳定的要求。

急!电阻器.电容器.电感器各有什么特征?

1、电阻

(1)作用:

稳定调节电路中电流、 电压。

(2)分类:

按构成方式分:薄膜式、合成式、绕线式。薄膜式中有精度较高的金属膜电阻和精度较低的炭膜电阻。

按工作特征分:有可变、半可变、微调、固定电阻。其中的有可变、半可变、微调电阻又称为电位器。

(3)电阻参数

标称功率:1/32 、 1/16 、1/8 、 1/4 、 1/枝颤2 、 1 、2……

标称阻值:一种为直接标识法,一种为色环标识法。直接标识法主要用于大功率电阻及电位器的标识。其他大部分电阻都采用色环标识法。色环标识也分为两种,一种四环标识、一种五环标识。

色环颜色表示值

棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

特殊颜色意义

特殊色彩 在尾色时 在中间色时

金 ±5% 0.1

银 ±10% 0.01

五环标识时尾色的特殊意义

棕 红 橙

±2% ±3% ±4%

2、电感

(1)作用:

调谐、振荡、耦合、匹配、滤波、延迟、补偿

(2)分类

按工作特征分:固定、可变。

以磁性材料分:有空芯的线性的电感和磁芯非线性的电感。

(3)参数:

电感量、品质因数Q、标称电流

电感的色环标识与电阻的类似。猛态败

(4)注意事项

对于磁芯可变的要轻调,对空芯电感要注意不能让它变形。

3、电容

(1)作用

隔直、耦合、旁路、调谐、储能

(闭仿2)分类

按介质分可分为:有机、无机、电解液三大类电容。有机电容主要有涤纶电容;无机电容主要有磁片、云母、纸介质电容;电解液电容主要有铝电解电容。

按极性分主要有:无极性电容、有极性电容、无极性电解电容。

(3)参数

电容量、耐压、误差。

耐压值说明

标记 耐压度

2A 低

2B 中

2G 高

(4)注意事项

安装时注意极性,长正、段负。

电感的特性有哪些?有哪些作用?

电感包括自感和互感。电感器的主要作用是对交流信号进行李拍败隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。

自感是当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压),这就是自感。贺枝

互感是两个电感线圈相哪颤互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度。

简述电压互感器的工作特性

其工作原理与变压器相同 ,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接答姿嫌地保护继电器的电压线圈联接。

正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。

线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10KV及以下时)或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性(即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏)。

电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。

线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,线路上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万清手伏。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压册消,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。

电容,电感工作特性?

电容工作特性:电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。

旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。

电感工作特性:电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维宏橘持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。

电感器的特性与电容器的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。直流信号通过线圈时的电阻就是导线本身的电阻压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻枣乎碍交流的通过,所以电感器的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。

扩展资料:

电容与电感区别:

1、材料:电容分为铝电解电容、钽电容、聚丙烯有机薄膜电容、瓷片电容、云母电容电感分为硅钢片电感、铁粉芯电感、铁硅铝电感、锰锌铁氧体电感、镍锌铁氧体电感。适合频率从低到高,不同场合要不同应用。功率电感跟高频电感的材质是不同的。

2、特征量:电容量:表征储存电场的能力。电感量:表征储存磁场的能蔽岩团力。

3、储存极限:电容耐压:表征储存电场电压的最大值。电感耐流:表征存储磁场电流的最大值。

参考资料来源:

百度百科-电容

百度百科-电感器

关键词:电感器 电容 电容器 电阻器

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