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    §12-8 铁心变压器的模型?L L称为自电感或自感线圈的匝数N 越多其电感越大线圈中单位电流产生的磁通越大电感也越大u= – eL =M u2i1三. 互感电压用附加的电压源代替 1 u1i2=02i2=02 M2––1 u1––L1 j?L1 L2–j?L2–– 在极限情况下 ?21= ?11 ?12= ?22即每一线圈产生的磁通全部与另一线圈交链这种耦合

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    式中uL1和uL2为线圈Ⅰ和线圈Ⅱ的自感电压uM1和uM2为耦合电感的互感电压自感电压总是为正负感电压却可正可负由于实际的线圈产品往往被外壳密封看不出线圈的绕向因此难以根据楞次定理确定互感电压的正负另外在电路图中要求画出每个线圈的绕向及线圈间的相对位置也很不方便(2) 四端耦合电感的互感去耦四端耦合电感是指没有公共端钮的耦合电感如图6-17(a)和(b)所示对于此类耦合电感可人为地将其两端连接成公

  • 6.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第6章 互感耦合电路与变压器6.5 全耦合变压器6.2 互感电路的分析方法6.1 互感的概念6.3 空芯变压器6.4 理想变压器本章教学目的及要求 了解互感的含义掌握具有互感的两个线圈中电压与电流之间的关系理解同名端的意义掌握互感线圈串联并联的计算及互感的等效理解理想变压器的概念掌握含有理想变压器电路的计算方法理

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    耦合电感元件电流互感器u2?22u1?1 1M221线圈中的互感现象可以用附加电压源(受控源)来表示图 相量模型d图(a)作业1:P286 P8-3要求:先通过附加电源方式去耦合后计算一定要画图反接串联(1)同侧并联和 1) T型连接?3异侧T型连接异侧T型?1?1?练习: 求图示三个耦合线圈的去耦等效电路R1R2是绕组电阻RL是二次侧负载us是一次侧电源反映阻抗:反映二次侧回路

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    8-1 耦合电感图中显示自磁链与互磁链的参考方向一致若线圈2改变绕向如下图所示则自磁链与互磁链参考方向将不一致因此穿过一线圈的总磁链有两种可能分别表示为:(3)产生自感电压与互感电压极性相同的一对端钮- -直流电压表改为交流电压表bd端连接根据其VCR的相量形式同样能判定其同名端--当两线圈的电流电压参考方向关联时相应耦合电感的电路模型为: L1 M L2 u1 - u2 -

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    第6章 互感耦合电路与变压器本章从复习互感的物理现象开始首先阐述了互感系数与耦合系数的概念又从两个具有互感的线圈中的研究中引出了同名端的概念:无论通过两线圈中的电流如何变化在两线圈中引起的感应电压的极性始终保持一致的端子称为同名端在此基础上向读者介绍了互感的串联并联及其T型等效电路其中在互感线圈的T型等效电路中详细介绍了互感消去法从而大大简化了具有互感电路的分析计算本章的学习重点:互感线圈

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    b(a)aM-u1- 耦合电感的去耦等效一耦合电感串联的去耦等效: 耦合电感的串联有两种情况两线圈的异名端相联称为顺接串联如图(a)所示两线圈的同名端相联称为反接串联如图(b)所示 -U1jωL2bI1UbUac--jωMUbcjωL2L1解:图(a)电路的耦合电感是异名端相联作Y形去耦等效其等效电路如图(b)所示R1I-jωL2图 理想变压器u2

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    i1当线圈周围无铁磁物质(空心线圈)时有–当两个线圈同时通以电流时每个线圈两端的电压均包含自感电压和互感电压:互感小于两元件自感的几何平均值N12例.L2L2M_u2Mi123ML2-Mj?(L1-M)u6mH-(1)求开路电压Uoc设b10. 4 空芯变压器原理ZLj? M其中: Z11=R1j? L1 ——初级回路的自阻抗 Z2

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    =L1i1M12 M12 : 互感系数?S1 ─ 漏磁通─互感电压意 义: 若电流 i1由N1的 ? 端流入则在 N2 中 产生的互感电压 u21的正极在 N2的? 端?2 22未知线圈绕向判断56三互感消去法R2副边等效电路111213

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