3.同名端的概念及其判断方法! s通过线圈的绕向、 结束 位置和施感电流的 参考方向,用右手 螺旋法则,就可以 判定互感是“增助 ”还是“削弱” 。 0202 s但实标的互感线圈 往往是封闭的,看 不出绕向; s在电路图中也无 法反映绕向。 16六月2023 11
结束 16 六月 2023 11 L1 N1 1' 1 i 1 F11 L2 N2 2' 2 F21 i 2 F22 F12 3. 同名端的概念及其判断方法! s 通过线圈的绕向、 位置和施感电流的 参考方向,用右手 螺旋法则,就可以 判定互感是“增助 ”还是“削弱” 。 s 但实际的互感线圈 往往是封闭的,看 不出绕向; s 在电路图中也无 法反映绕向。 L1 L2 + - + - u1 u2 i 1 i 1 2 1' 2 2' M
常用同名端表明互感线圈之间的绕向关系。 结束 电流分别通入互感 -Y1 L N2 F21 线圈时,使磁场相 互增强的一对端点 称同名端。 用“”或 22 *”或“△” 第镖记的另一对端 点也是同名端。 16六月2023 12
结束 16 六月 2023 12 常用同名端表明互感线圈之间的绕向关系。 ' 电流分别通入互感 线圈时,使磁场相 互增强的一对端点 称同名端 。 无标记的另一对端 点也是同名端。 L1 L2 + - + - u1 u2 i 1 i 1 2 1' 2 2' M L1 N1 1' 1 i 1 F11 L2 N2 2' 2 F21 i 2 F22 F12 用 “•” 或 “*”或 “△” 等标记
G判别方法之一 2 若能看出绕向,则 结束 根据线圈电流和磁 通方向判定。 21 两个线圈分别施加 1、2是同名端 电流i1、2(均>0), 1'、2'也是同名端 若产生的磁通方向 相同,则i、的流 入端为同名端。 16六月2023 13
结束 16 六月 2023 13 G 判别方法之一 1 、2 是同名端 1' 、2' 也是同名端 1 1' 2 2' L1 L2 i 1 i 2 M L1 L2 + - + - u1 u2 i 1 i 1 2 1' 2 2' 若能看出绕向,则 根据线圈电流和磁 通方向判定。 两个线圈分别施加 电流 i 1、i 2 (均>0), 若产生的磁通方向 相同,则i 1、i 2的流 入端为同名端
两个线圈分别施加电流i1、i2(均>0) , 若产生的磁通方向相反,则1、2 结束 的流入端为异名端。 当有两个以上的电感彼此耦合时,同 名端要用不同的符号一对一对标记。 知道了同名端,在列写耦合线圈的VCR时, 就不必关心线圈的具体绕向了。 16六月2023 14
结束 16 六月 2023 14 两个线圈分别施加电流 i 1、i 2 (均>0) ,若产生的磁通方向相反,则i 1、i 2 的流入端为异名端。 ' 当有两个以上的电感彼此耦合时,同 名端要用不同的符号一对一对标记。 1 1' 2 2' L1 L2 i 1 i 2 i 1 i 2 M L1 L2 + - + - u1 u2 1 1' 2 2' L1 L2 M L3 M * * M ' 知道了同名端,在列写耦合线圈的VCR时, 就不必关心线圈的具体绕向了
G判别方法之二 当随时间增大的电流从一线圈的一端流入时,将会引起 结束 另一线圈相应同名端的电位升高。 同名端的实验测定: 方法一: 如图电路,当闭合开关S时,i增加, di>0, 若电压表正偏,则1、2是同名端。 dt 方法二: 输入端接正弦波,用示波器观察输入输出波形 的相位关系。 如果电流参考方向从同名端流入, 互感电压参考方向在同名端为十
结束 同名端的实验测定: i 1 1' 2 2' * * R S V + – 若电压表正偏,则1、2是同名端。 如图电路,当闭合开关S时,i 增加, 当随时间增大的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。 方法一: 方法二: 输入端接正弦波,用示波器观察输入输出波形 的相位关系。 G 判别方法之二 如果电流参考方向从同名端流入, 互感电压参考方向在同名端为+