磁回路
在我們介紹電感器和變壓器之前,我們需要了解電磁學的基本概念。這里介紹的簡單概念將在后面的章節中擴展,當電力質量(特別是諧波失真),電機和發電機,以及熒光鎮流器被涵蓋。
1.6.1電磁
電磁現象在十九世紀早期首次被觀測到并被量化——最著名的是三位歐洲科學家:漢斯·克里斯蒂安·奧斯特德、安德烈·瑪麗·安普雷和邁克爾·法拉第。奧斯特觀察到,一根帶電流的導線可以使懸浮在附近的磁鐵移動。
磁回路
1825年,證明了一根帶電流的導線可以對另一根帶相反方向電流的導線施加一種力。法拉第在1831年發現,通過靠近電路的磁鐵,電流可以在線圈中流動。這些實驗為所有機電設備,包括最重要的電機和發電機的發展提供了基本的基礎。
這些早期的實驗證明,沿著導線流動的電流會在導線周圍產生磁場,如圖1所示。18一個。用符號φ表示的磁通量線可以使磁場可視化。電力期貨資料,及供參考。電場的方向可以用“右手法則”來確定,在這個法則中,你想象你的右手繞著一根導線,你的拇指指向電流的方向。然后你的手指表示磁場的方向。
如圖1所示,假設鐵芯被N匝導線包裹,導線攜帶電流為i。19. 線圈形成的磁場會走電阻最小的路徑——穿過鐵——就像電流停留在銅導體內一樣。本質上,鐵之于磁場就像導線之于電流。
法拉第發現,流過線圈的電流不僅在鐵中產生磁場,還在線圈中產生電壓,電壓與鐵中磁通量φ的變化率成正比。這個電壓被稱為電動勢,或電動勢,用符號e表示。
n圈線圈中圍繞鐵芯的電流產生的磁通量φ線圈中感應的電動勢(電壓)e與磁通的變化率成正比。
26個基本的電路和磁路
假設所有的磁通φ連接線圈的所有匝數,我們可以寫出以下重要的關系,這就是眾所周知的法拉第電磁感應定律:
e = N dφdt (1.26)
感應電動勢的符號總是與產生電動勢的電流相反的方向,這種現象被稱為楞茲定律。
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