内容正文:
第四节 自感现象
一、自感现象
二、自感系数
三、电感的计算
四、自感电动势
五、自感现象的应用
六、自感的危害
七、磁场能量
一、自感现象
当线圈中的电流变化时,线圈本身就产生了感应电动势,这个电动势总是阻碍线圈中电流的变化。这种由于线圈本身电流发生变化而产生电磁感应的现象叫自感现象,简称自感。在自感现象中产生的感应电动势,叫自感电动势。
动画M6-7 自感现象
二、自感系数
考虑自感电动势与线圈中电流变化的定量关系。当电流流过回路时,回路中产生磁通,叫自感磁通,用 L表示。当线圈匝数为N时,线圈的自感磁链为
L = N L
同一电流流过不同的线圈,产生的磁链不同,为表示各个线圈产生自感磁链的能力,将线圈的自感磁链与电流的比值称为线圈的自感系数,简称电感,用L表示
即L是一个线圈通过单位电流时所产生的磁链。电感的单位是亨利(H)以及毫亨(mH)、微亨(H),它们之间的关系为
1 H = 103 mH = 106 H
三、电感的计算
这里介绍环形螺旋线圈电感的计算方法。
假定环形螺旋线圈均匀地绕在某种材料做成的圆环上,线圈的匝数为N,圆环的平均周长为l,对于这样的线圈,可近似认为磁通都集中在线圈的内部,而且磁通在截面S上的分布是均匀的。当线圈通过电流I时,线圈内的磁感应强度B与磁通分别 为
由N = LI可得
(1) 线圈的电感是由线圈本身的特性所决定的,它与
线圈的尺寸、匝数和媒介质的磁导率有关,而与线圈中有
无电流及电流的大小无关。
(2) 其他近似环形的线圈,在铁心没有饱和的条件下,
也可用上式近似计算线圈的电感,此时l是铁心的平均长度;
若线圈不闭合,不能用上式计算。
(3) 由于磁导率 不是常数,随电流而变,因此有铁心
的线圈其电感也不是一个定值,这种电感称为非线性电感。
说明:
四、自感电动势
,将
由电磁感应定律,可得自感电动势
代入,则
自感电动势的大小与线圈中电流的变化率成正比。当线圈中的电流在1 s内变化1 A时,引起的自感电动势是1 V,则这个线圈的自感系数就是1 H。
五、自感现象的应用
自感现象在各种电器设备和无线电技术中有着广泛的应用。日光灯的镇流器就是利用线圈自感的一个例子。如图6-3是日光灯的电路图。
日光灯主要由灯管、镇流器和起动器组成。镇流器是
一个带铁心的线圈,起动器的结构如图6-4所示。
1.结构
起动器是一个充有氖气的小玻璃泡,里面装有两个电极,一个固定不动的静触片和一个用双金属片制成的U形触片。
灯管内充有稀薄的水银蒸汽,当水银蒸汽导电时,就发出紫外线,使涂在管壁上的荧光粉发出柔和的光。由于激发水银蒸汽导电所需的电压比220 V的电源电压高得多,因此日光灯在开始点亮之前需要一个高出电源电压很多的瞬时电压。在日光灯正常发光时,灯管的电阻很小,只允许通过不大的电流,这时又要使加在灯管上的电压大大低于电源电压。这两方面的要求都是利用跟灯管串联的镇流器来达到的。
当开关闭合后,电源把电压加在起动器的两极之间,使
氖气放电而发出辉光,辉光产生的热量使U形片膨胀伸长,
跟静触片接触而使电路接通,于是镇流器的线圈和灯管的灯
丝中就有电流通过。电流接通后,启动器中的氖气停止放电,
U形触片冷却收缩,两个触片分离,电路自动断开。在电路
突然断开的瞬间,镇流器的两端产生一个瞬时高压,这个电
压和电源电压都加在灯管两端,使灯管中的水银蒸汽开始导
电,于是日光灯管成为电流的通路开始发光。在日光灯正常
发光时,与灯管串联的镇流器就起着降压限流的作用,保证
日光灯的正常工作。
2.工作原理
六、自感的危害
自感现象也有不利的一面。在自感系数很大而电流又很强的电路中,在切断电源瞬间,由于电流在很短的时间内发生了很大变化,会产生很高的自感电动势,在断开处形成电弧,这不仅会烧坏开关,甚至会危及工作人员的安全。因此,切断这类电源必须采用特制的安全开关。
七、磁场能量
电感线圈也是一个储能元件。经过高等数学推导,线圈中储存的磁场能量为
当线圈中通有电流时,线圈中就要储存磁场能量,通过线圈的电流越大,储存的能量就越多;在通有相同电流的线圈中,电感越大的线圈,储存的能量越多,因此线圈的电感也反映了它储存磁场能量的能力。
与电