電感充電中電路中一定會(huì )有電流流動(dòng)。此外,電感線(xiàn)圈中的電流無(wú)法急劇變化,切斷電感電路時(shí),控制觸點(diǎn)之間會(huì )發(fā)生火花現象。電感是儲能元件,它是在各種電路中不斷充放電的過(guò)程。根據法拉第電磁電感定律,一個(gè)電路所包圍的磁通量發(fā)生變化時(shí)(在磁場(chǎng)中工作切斷磁力線(xiàn)時(shí)),就會(huì )發(fā)生磁電電感現象。
電感電磁電感過(guò)程中,通過(guò)閉合回路的磁通發(fā)生變化時(shí),閉合回路中將產(chǎn)生電感電動(dòng)勢和電感電流;電感電動(dòng)勢的大小與副電路內的磁通相對于時(shí)間的變化率成比例。這叫做法拉第電磁電感定律。
電感線(xiàn)圈中的自電感電動(dòng)勢為eL=-Ldi/dt,電流突變(即持續時(shí)間為零階段)時(shí)自電感電動(dòng)勢無(wú)限大,是不可能的。所以電感線(xiàn)圈中的電流不能急劇變化;電流急劇下降時(shí),在線(xiàn)圈的兩端產(chǎn)生高自電感電動(dòng)勢,該電位施加到剛切斷后的柵極的兩極,開(kāi)關(guān)間隙中的空氣被破壞,產(chǎn)生火花和電弧,電流持續流動(dòng);但是,用電感電路看順變過(guò)程需要條件;那個(gè)條件是什么?瞬變現象的根本原因是什么?
在電路中能觀(guān)察到順變過(guò)程的條件有二,一個(gè)是電路中含有電感和電容等儲能元件,一個(gè)是電路中有開(kāi)關(guān)動(dòng)作。例如,電源、電路參數和電路結構等突然變化。這種變化表現出不適應切換后的儲藏狀態(tài)的儲藏狀態(tài),而對于儲能元件來(lái)說(shuō),不論是電路或電容,它們的儲能狀態(tài)是不可能立即改變的(正象物體具有慣性,不可能立即改變其儲能狀態(tài)一樣),這便是電路之發(fā)生瞬變過(guò)程的根本原因。
由于功率電感純電阻電路中不存在儲能元件,因此未見(jiàn)瞬變現象的發(fā)生。注意,由于我們在分析電路時(shí)采用了電路模型,并且是理想的電路元件,所以可能會(huì )出現滿(mǎn)足電路庫什霍夫定律、不允許電路狀態(tài)突變的矛盾。例如,恒壓的電動(dòng)勢和未充電的電容器接通的瞬間,克希荷夫電壓定律要求該電容器立即產(chǎn)生與電源電動(dòng)勢等效的電壓,但如上所述,不允許電容器電壓急劇變化。此時(shí),假設在接通電路的瞬間,電容器中流過(guò)無(wú)限大的電流(可以提供理想的恒壓源),立即建立電壓,遵循庫西霍夫定律;“轉”狀態(tài)驟變,不能變成“強制突變”。
電感充電中電路中一定會(huì )有電流流動(dòng)。此外,電感線(xiàn)圈中的電流無(wú)法急劇變化,切斷電感電路時(shí),控制觸點(diǎn)之間會(huì )發(fā)生火花現象。電感是儲能元件,它是在各種電路中不斷充放電的過(guò)程。根據法拉第電磁電感定律,一個(gè)電路所包圍的磁通量發(fā)生變化時(shí)(在磁場(chǎng)中工作切斷磁力線(xiàn)時(shí)),就會(huì )發(fā)生磁電電感現象?! ‰姼须姶烹姼羞^(guò)程中,通過(guò)閉合回路的磁通發(fā)生變化時(shí),閉合回路中將產(chǎn)生電感電動(dòng)勢和電感電流;電感電動(dòng)勢的大小與副電路內的磁通相...
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