如果线圈周围的媒质为非铁磁物质时,自感磁链为

互感磁链为

式(2)中,
称为互感系数,简称互感,单位为亨(H)。可以证明,
,略去M的下标,常用M来表示两个耦合线圈的互感。从而,当
同时流入线圈1和2时,如表1(c)所示,则线圈1和2的磁链取自感磁链方向,此时分别有

表1 具有磁耦合的两个线圈

耦合电感造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
电耦合器端子 OBIC0100 48-60VAC/DC (R600) 查看价格 查看价格

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电耦合器端子 OBIC0100 5-12VDC (R600) 查看价格 查看价格

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电耦合器端子 OBIC0100 24VDC (R600) 查看价格 查看价格

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电耦合器端子 OBRIC0100 5-12VDC (R600) 查看价格 查看价格

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电耦合器端子 OBOC1000 48-60VAC/DC (R600) 查看价格 查看价格

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电耦合器端子 OBROC1000 24VDC (R600) 查看价格 查看价格

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电耦合器端子 OBIC0100 115-230VAC/DC (R600)材质:一级; 查看价格 查看价格

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电耦合器端子 OBOC1000 5-12VDC (R600)材质:HPB300; 查看价格 查看价格

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kW·h 阳江市2022年10月信息价
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kW·h 阳江市2022年9月信息价
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kW.h 阳江市阳西县2022年9月信息价
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kW.h 阳江市海陵岛区2022年9月信息价
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kW·h 潮州市饶平县2022年8月信息价
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kW·h 阳江市2022年8月信息价
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kW.h 阳江市海陵岛区2022年7月信息价
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kW·h 潮州市饶平县2022年5月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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电感镇流器 BTA58W 电感镇流器|2324只 4 查看价格 重庆世邦五交化有限公司 重庆  重庆市 2015-06-05
电感支架 30W电感支架|76套 4 查看价格 重庆世邦五交化有限公司 重庆  重庆市 2015-06-01
电感支架 30W电感支架(反光)|8623套 4 查看价格 重庆世邦五交化有限公司 重庆  重庆市 2015-05-13
电感支架 40W电感支架|7985套 4 查看价格 重庆世邦五交化有限公司 重庆  重庆市 2015-04-22
电感支架 40W电感支架(反光)|3179套 4 查看价格 重庆世邦五交化有限公司 重庆  重庆市 2015-03-31
电感支架 20W电感支架(反光)|137套 4 查看价格 重庆世邦五交化有限公司 重庆  重庆市 2015-12-08
电感支架 20W电感支架|4181套 4 查看价格 重庆世邦五交化有限公司 重庆  重庆市 2015-04-17
电感镇流器 BTA18W/36W 电感镇流器(铝芯)|3179只 4 查看价格 重庆世邦五交化有限公司 重庆  重庆市 2015-06-16

若两个线圈的磁场存在相互作用,则称这两个线圈磁耦合。如表1所示为具有磁耦合的两个线圈,线圈1和2的匝数分别为

,电感为
。在表1(a)中,当施感电流
流入线圈1时,在线圈1中产生

,自感磁链
的一部分或全部交链线圈2时,在线圈2中产生互感磁通
,互感磁链
。在表1(b)中,当施感电流
流入线圈2时,在线圈2中产生自感磁通
,自感磁链
的一部分或全部交链线圈1时,在线圈1中产生互感磁通
,互感磁链

一个线圈上互感磁链和自感磁链的方向不一定是相同的。如表2(a)所示,

流出线圈2的端子2时互感磁链
与自感磁链
方向相反;如表2(b)所示,线圈2的绕向与线圈1的绕向相反时互感磁链
与自感磁链
方向相反。此时有

表2 磁链的方向

耦合电感互感常见问题

  • 耦合电感器是什么?

    电感耦合,是两个相互隔离线圈,由于电流变化,感应到另一个线圈的过程。

  • 耦合电感和变压器的区别在哪里?

    原理:干式和隔离相同,和自耦不同。前者只通过磁路传递能量,后者既通过磁路也通过电路传递能量。        结构:干式作为一个电力系统的电源需通过几百上千安培的...

  • 耦合电感器的原理是怎样的?

    电感耦合是指一种雷电搜索与电缆之间的电磁感效应。耦合亦称“交连”。耦合现象就是两个或两个以上电路构成一个网络时,其中某一电路的电流或电压发生变化,影响其他电路发生相应变化的现象。也就是说,通过耦合的作...

耦合电感时域形式

设线圈上

取关联参考方向,
,和
符合右手螺旋定则。由电磁感应定律,可得

式(4)中,
为自感电压,
为互感电压。由式(3)和式(4)可知,一个线圈上互感磁链与自感磁链方向相同时,互感电压前取正号;相反时取负号。

耦合电感频域形式

在正弦稳态电路中,式(4)可写为

式(5)中,
称为互感抗,记为

同名端

式(4)中,互感电压前取正负号取决于一个线圈上互感磁链与自感磁链的方向,而其不仅与电流的参考方向有关,还与两线圈的绕向有关。由于实际线圈是密封的,难以知其绕向;即使知其绕向,在电路图中画出线圈绕向也不方便。为此引入同名端的概念,把通入两电流时能使一个线圈上互感磁链与自感磁链同向的这两个端子称为同名端,并用“·”或“*”等表示。如表1(c)中,

流入线圈1的端子1,产生
流入线圈2的端子2,产生
(或
)同方向,故通入两电流的端子1和2为同名端。

同名端的判断

由于

同方向,
同方向,故通入两电流时各自所产生的磁通同向时,通入电流的这两个端子就是同名端,反之为异名端。如表22(b),
流入线圈1的端子1,
流入线圈2的端子2,各自所产生的磁通反向,故端子1和2为异名端,即1和2'为同名端表1(c)和表2(b)所示线圈分别可用表3(a)和(b)所示电路表示。

用同名端确定互感电压的极性

标定同名端后就可方便地确定互感电压的极性。由同名端定义,两电流流入同名端,一个线圈上互感磁链与自感磁链同向,式(4)中互感电压前取正号,因此,电流流进同名端,则在具有磁耦合的另一线圈的同名端上互感电压为正极性。如图1所示,

流入同名端1,则互感电压
在同名端2上为正极性,即

这样,当
取关联参考方向,
取同名端为正极性时,自感电压和互感电压在同名端上都是正极性,式(4)中互感电压就取正号了 。
表3 用同名端表示的电路

耦合电感互感文献

教学论文耦合电感和理想变压器的说课设计 教学论文耦合电感和理想变压器的说课设计

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评分: 4.5

耦合电感和理想变压器的说课设计 广西电力职业技术学院 王亚忠 单晓红 530007 一、引言:在《电路理论》课程中,介绍了基本的 理想化电路元件,它们是:电阻、电感、电容、电 压源、电流源、受控源、 耦合电感、 理想变压器等, 其中耦合电感、 理想变压器的符号相同, 参数不同, 端口的伏安特性不同,关系最为密切,学生容易搞 混。故有必要对这两种理想化的电路元件的特点和 联系进行多角度的分析研究,使学生真正地全面掌 握这两种在电力系统专业课中广泛使用的电路元 件。 二、耦合电感元件的说课要点设计 1、符号和参考方向 耦合电感线圈的符号如图 1,取 u i 参考方向如图 1所示。 图 1:耦合电感的时域电路模型 图中、 1L —线圈 1 的自感系数 2L —线圈 2的自感系数 M —线圈 1、 2之间的互感系数 2、伏安特性 按图 1 所示的 u i参考方向下, 1u = 1L 1di dt

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采用集成耦合电感器的非隔离电压调整器模块 采用集成耦合电感器的非隔离电压调整器模块

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页数: 未知

评分: 4.6

由于存在低输出电压和大输出电流的需要,如今,电压调整器模块(VRM)几乎都是建立在交替的多相反激变换器基础上的,对用于功率微处理器的VRM,它们需要严格的静态和动态性能。在本论文中,被介绍的具有集成耦合磁路的非隔离多相电压调整器模块是为了减少磁性元件和改进静态和动态性能的。所有这些磁性元件都可以和单个铁氧体磁心结合在一起。通过合理设计集成耦合电感器的气隙,这项新技术可以大大地改善VRM的性能,使其具有快速的瞬态响应和更高的效率。具有集成耦合电感器的两相VRM的模拟仿真和实验结果与常规的VRM比较,显示了它们可以改善VRM的静态和动态性能。

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通常磁性元件在功率变换器中主要扮演着变压器、耦合电感和电感器等角色。磁性元件损耗主要由两部分组成:磁损(又叫铁损,指磁芯材料的损耗)和铜损(指线圈中因流过电流而产生的损耗)。

自耦变压器副边绕组是原边绕组的一个组成部分,这样的变压器看起来仅有一个绕组,故也称 “单绕组变压器”。原副边耦合电感可根据电路理论中异名端相连的三端耦合电感进行解耦。在原边施加电压且副边短路,或副边施加电压且原边短路,均可求得归算至自耦变压器原边或副边的等效漏抗 。自耦变压器是初、次级无须绝缘的特种变压器,即输出和输入共用一组线圈的特殊变压器。或者说,初级和次级在同一条绕阻上的变压器。

电路电路的基本概念与定律,电路的等效变换,电路的基本分析方法,电路的基本定理,动态电路,正弦稳态电路分析,耦合电感和理想变压器,二端口网络,三相电路和PSpicer软件。

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