第十部分含有耦合电感的电路教学课件.ppt

上传人:本田雅阁 文档编号:3171195 上传时间:2019-07-20 格式:PPT 页数:51 大小:1.83MB
返回 下载 相关 举报
第十部分含有耦合电感的电路教学课件.ppt_第1页
第1页 / 共51页
第十部分含有耦合电感的电路教学课件.ppt_第2页
第2页 / 共51页
第十部分含有耦合电感的电路教学课件.ppt_第3页
第3页 / 共51页
第十部分含有耦合电感的电路教学课件.ppt_第4页
第4页 / 共51页
第十部分含有耦合电感的电路教学课件.ppt_第5页
第5页 / 共51页
点击查看更多>>
资源描述

《第十部分含有耦合电感的电路教学课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第十部分含有耦合电感的电路教学课件.ppt(51页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、第十章 含有耦合电感的电路,重点,1.互感和互感电压,2.含有互感电路的计算,3. 变压器原理和理想变压器,10.1 互感,1. 互感,耦合电感元件属于多端元件,在实际电路中,如收音机、电视机中的中周线圈、振荡线圈,整流电源里使用的变压器等都是耦合电感元件,熟悉这类多端元件的特性,掌握其分析方法是非常必要的。,线圈1中通入电流i1时,在线圈1中产生磁通(magnetic flux),同时,有部分磁通穿过临近线圈2,这部分磁通称为互感磁通。,11, 21,N2,N1,下 页,上 页,若线圈周围无铁磁物质(空心线圈)时, 与i 成正比,当只有一个线圈通有电流时:,当两个线圈都有电流时,每一线圈的磁

2、链为自磁链与互磁链的代数和:,注,(1)M 值与线圈的形状、几何位置、空间媒质有关,与线圈中的电流无关,满足 M12=M21,(2)L总为正值,M 值有正有负。,下 页,上 页,2. 耦合系数 (Coupling Coefficient),工程上用耦合系数k 表示两个线圈磁耦合的紧密程度。,当 k =1 称全耦合: 漏磁 s1 = s2=0,即 11= 21 , 22 = 12,耦合系数k与线圈的结构、相互几何位置、空间磁介质有关,下 页,上 页,当i1为时变电流时,磁通也将随时间变化,从而在线圈两端产生感应电压。,当i1、u11、u21方向与 符合右手螺旋时,根据电磁感应定律和楞次定律:,当

3、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:,自感电压,互感电压,3. 耦合电感上的电压、电流关系,下 页,上 页,在正弦交流电路中,其相量形式的方程为:,两线圈的自磁链和互磁链相助,互感电压取正,否则取负。互感电压的正、负: (1)与电流的参考方向有关。 (2)与线圈绕向有关。,注,下 页,上 页,4. 互感线圈的同名端,对自感电压,当u, i 取关联参考方向,u、i 与 符合右螺旋定则,其表达式为:,上式说明,对于自感电压由于电压电流为同一线圈上的,只要参考方向确定了,其数学描述便可容易地写出,可不用考虑线圈绕向。,对互感电压,因产生该电压的电流在另一线圈上,因此,

4、要确定其符号,就必须知道两个线圈的绕向。这在电路分析中显得很不方便。为解决这个问题引入同名端的概念。,下 页,上 页,当两个电流分别从两个线圈的对应端子同时流入或流出,若所产生的磁通相互加强时,则这两个对应端子称为两互感线圈的同名端。,同名端,注意:线圈的同名端必须两两确定。,确定同名端的方法,(1) 当两个线圈中电流同时由同名端流入(或流出)时,两个电流产生的磁场相互增强。,下 页,上 页,*,*,*,*,例,(2) 当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流入时,将会引起另一线圈相应同名端的电位升高。,*,*,电压表正偏。,当闭合开关S时,i 增加,当两组线圈装在黑盒里,只引出四个端线组,要确

5、定其同名端,就可以利用上面的结论来加以判断。,下 页,上 页,有了同名端,以后表示两个线圈相互作用,就不再考虑实际绕向,而只画出同名端及参考方向即可。,下 页,上 页,例,写出图示电路电压、电流关系式,下 页,上 页,例,解,下 页,上 页,10.2 含有耦合电感电路的计算,1. 耦合电感的串联,(1)顺接串联,去耦等效电路,下 页,上 页,(2) 反接串联,互感不大于两个自感的算术平均值。,下 页,上 页,顺接一次,反接一次,就可以测出互感。,互感的测量方法,在正弦激励下:,下 页,上 页,相量图,(a) 顺接时,(b) 反接时,下 页,上 页,(1) 同侧并联,解得u, i 的关系:,2.

6、 耦合电感的并联,等效电感:,去耦等效电路,下 页,上 页,(2) 异侧并联,解得u, i 的关系:,等效电感:,下 页,上 页,3. 耦合电感的T型等效电路,(1) 同名端为公共端的T型去耦等效,下 页,上 页,(2)异名端为公共端的T型去耦等效,下 页,上 页,下 页,上 页,4. 受控源等效电路,下 页,上 页,5. 有互感电路的计算,(1) 在正弦稳态情况下,有互感的电路的计算仍应用前面介绍的相量分析方法。,(2) 注意互感线圈上的电压除自感电压外,还应包含互感电压。,(3) 一般采用支路法和回路法计算。,下 页,上 页,解,列写下图电路的回路电流方程。,例1,下 页,上 页,例2,求

7、图示电路的开路电压。,解1,下 页,上 页,作出去耦等效电路 (一对一对消),解2,下 页,上 页,下 页,上 页,例3,要使i=0,问电源的角频率为多少?,解,下 页,上 页,10.4 变压器原理,变压器由两个具有耦合的线圈构成,一个线圈接向电源,另一线圈接向负载,变压器是利用互感来实现从一个电路向另一个电路传输能量或信号的器件。当变压器线圈的芯子为非铁磁材料时,称空心变压器。,1. 变压器电路,下 页,上 页,原边回路,副边回路,2. 分析方法,(1) 方程法分析,回路方程:,下 页,上 页,下 页,上 页,(2) 等效电路法分析,原边等效电路,副边对原边的引入阻抗,下 页,上 页,引入阻

8、抗反映了副边回路对原边回路的影响。从物理意义讲,虽然原副边没有电的联系,但由于互感作用使闭合的副边产生电流,反过来这个电流又影响原边电流电压。,下 页,上 页,副边等效电路分析,利用戴维宁定理,副边等效电路,原边对副边的引入阻抗,已知 US=20 V , 副边对原边引入阻抗 Zl =(10 j10) .,求: ZX 及负载获得的有功功率。,此时负载获得的功率:,实际是最佳匹配:,例1,解,下 页,上 页,应用原边等效电路,例2,解1,下 页,上 页,应用副边等效电路,解2,下 页,上 页,例3,互感电路如图,求电路初级端ab间的等效阻抗。,解1,解2,画出去耦等效电路,下 页,上 页,例4,L

9、1=L2=0.1mH , M=0.02mH , R1=10W , C1=C2=0.01F ,问:R2=?能吸收最大功率, 求最大功率。,解1,w =106rad/s,应用原边等效电路,R2=40 , 吸收最大功率,下 页,上 页,解2,应用副边等效电路,当,时吸收最大功率,下 页,上 页,解,副边开路,对原边回路无影响,先应用三要素法求电流i(t)。,下 页,上 页,例5,图示互感电路已处于稳态,t=0时开关打开,求t 0时开路电压 u2(t)。,10.5 理想变压器,1.理想变压器的三个理想化条件,理想变压器是实际变压器的理想化模型,是对互感元件的理想科学抽象,是极限情况下的耦合电感。,(2

10、)全耦合,(1)无损耗,线圈导线无电阻,做芯子的铁磁材料的磁导率无限大。,(3)参数无限大,以上三个条件在工程实际中不可能满足,但在一些实际工程概算中,在误差允许的范围内,把实际变压器当理想变压器对待,可使计算过程简化。,下 页,上 页,2. 理想变压器的主要性能,(1)变压关系,理想变压器模型,若,下 页,上 页,(2)变流关系,考虑到理想化条件:,若i1、i2一个从同名端流入,一个从同名端流出,则有:,理想变压器模型,下 页,上 页,(3)变阻抗关系,理想变压器的阻抗变换性质只改变阻抗的大小,不改变阻抗的性质。,注,下 页,上 页,(b)理想变压器的特性方程为代数关系,因此它是无记忆的多端

11、元件。,(a)理想变压器既不储能,也不耗能,在电路中只起传递信号和能量的作用。,(4)功率性质,表明,下 页,上 页,例1,已知电源内阻RS=1k,负载电阻RL=10。为使RL上获得最大功率,求理想变压器的变比n。,当 n2RL=RS时匹配,即:,10n2=1000, n2=100, n=10,应用变阻抗性质,下 页,上 页,例2,方法1:列方程,解得,下 页,上 页,方法2:阻抗变换,下 页,上 页,方法3:戴维南定理,下 页,上 页,(3)戴维南等效电路,例3,已知图示电路的等效阻抗Zab=0.25,求理想变压器的变比n。,解,应用阻抗变换,外加电源得:,n=0.5 or n=0.25,下 页,上 页,例4,求电阻R 吸收的功率,解,应用回路法,解得,下 页,上 页,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1