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6-7 自感和互感磁场的能量 - PowerPoint Presentation
§6-5自感和互感 美国物理学家亨利(J.Henry) 讨论由电流变化而引起的感应电动势中 电动势与电流变化率的关系 由于亨利的工作,人们对电磁感应现象的认识又向前跨进了一步。电磁感应还可区分为自感应(self-inductance)和互感应(mutual inductance) 一、自感现象 自感应: 回路中因自身电流变化引起的感应电动势 自感系数(coefficient of self-inductance) ?=LI 比例系数为L ,称为自感系数 L只与线圈大小、几何形状、匝数、以及介质性质有关。 感应电动势还可以表示成 例题9:求长为l 的传输线的电感 方法:求B——?——L 同轴电缆 同轴电缆中间的线是实心导体圆柱 传输线的结果也可用于同轴电缆,为什么? 由于传输高频信号时有趋肤效应存在电流分布在圆柱体表面 例如一根半径R=1.0cm 的铜导线,其截面上的电流密度随频率变化的情况如图所示 趋肤效应 为什么在电流变化时会有趋肤效应产生? I变——B变——I’ (涡电流) 在一个周期内大部分时间里轴线附近I与I’方向相反 而表面附近I和I’同向 所以轴线附近的电流被削弱 表面附近的电流被加强 趋肤效应的后果及应用 传输高频信号时,由于趋肤效应会使导线的有效截面减少,从而是等效电阻增加 对铁来说,由于?大,即使频率不太大,趋肤效应也很明显, 对于良导体,在高频下的趋肤深度很小,即电流仅分布在导体表面很薄的一层 工业上可用于金属表面的淬火 §6.6互感应(mutual inductance) 互感现象 由于其它电路中电流变化在回路中引起的感应电动势的现象 互感电动势 线圈1电流变化在线圈2中产生的感应电动势为 耦合系数 线圈相对位置不同,M的值不同 ,设 两个线圈串联的自感系数 L1+L2 =?L 一般情况不等,与串联方式有关 串联方式 串联顺接:1尾与2头接 L =L1+L2 +2M 串联反接:1尾与2尾接 L =L1+L2 -2M 电路 电磁学 场: 对象:电场、磁场 研究场的通量、环流 路: 由元件和电源构成 研究电荷在场的作用下的迁移传导规律——场的规律在电路中的具体实现 电路的分类 直流电路: 恒定电路 直流电路的基本方程依据 复杂电路 由多个电源和多个电阻复杂联接而成的电路,在一般情况下,这类电路不能用电阻串并联等效变换化简的电路 解复杂电路的方法: 基尔霍夫电路定律; 等效电源定理(即戴维南定理和诺顿定理); 叠加定理; 等效变换等 其它解电路的方法可参看电工学教材。 §6-8 电感和电容的暂态过程 直流电源作用在元件上,电流从0——I,是过程中的现象 U 、I是变化的,欧姆定律、基尔霍夫定律是否还适用? 虽然 U、I随时间变化,但满足似稳条件(见下一节) 满足似稳条件的电路中,可以用欧姆定律积分形式和基尔霍夫方程组来处理问题 §6-8 、LR电路中的暂态过程 充磁: K接通1,电能转变成磁能 讨论 时间常数?:是电流从0增加到0.63I0所需时间 §6-9 RC电路中的暂态过程 充电: K接通1 放电: K接通2, §6-10 LCR暂态过程 三种阻尼状态 显然阻尼度与R 、L、C取值有关,电感、电容是储能元件,电阻是耗散性元件,,其大小反映电路中电磁能耗散的情况 应用:灵敏电流计 特点:测量小电流 灵敏度高 结构: 磁场径向分布 系统受三个力矩 磁力矩 弹性力矩 电磁阻尼力矩 感应电流 i 设线圈以角速度?转动 电流计线圈本身的电阻 Rg 与之相联的外电路电阻 R外 总电阻 R= Rg + R外 运动方程 由?决定三种阻尼状态 测量时,一般希望指针快点达到平衡,取临界阻尼 冲击电流计 用途:测短时间内脉冲电流所迁移的电量,以及与此有关的量如B 、高阻、电容等 结构类似与灵敏电流计,但线圈的转动惯量大 自由振荡周期较长,T~20s 灵敏电流计 T~1-2s 自由振荡周期:无阻尼时的振荡周期 测量原理 用灵敏电流计时 读稳定偏转角 用冲击电流计时 读第一次最大的摆角(冲掷角) §6-11磁能 6.11.1 自感磁能 开关接通1 I 增加 Ф增加?L方向与I方向相反 电源做功 产生焦耳热 因抵消感应电流多做功,使电路中电流达到I值 电源克服感应电动势所做的功 6.11.2互感磁能 在建立电流过程中电源做功 R上产生焦耳热 抵抗自感电动势做功- WL 抵抗互感电动势做功-? 外接电源需要抵抗互感电动势所做的功 同样若先建立I2,再接通线圈2则 两个线圈系统总磁能 推广到k个线圈的普遍情况 磁场的能量和能量密度 线圈建立电流过
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