自感線圈通電斷電時電流大小變化情況

2021-08-01 05:55:56 字數 3558 閱讀 5875

1樓:長悅叟

送直流電時電流上升的很慢,因感應電動勢阻礙電流增長。斷電時磁場瞬間消失,產生很高的感應電勢。電流可達最大。

斷電自感中原電流怎麼變化

2樓:聽不清啊

斷開開關,電路中的電流開始逐漸變小(因為磁通量變化產生自感電動勢,而產生電流,使電流不能突變,電路中原有的電流立刻消失了)。

線圈在突然通電與斷電情況下的電壓與電流關係及公式是什麼

3樓:匿名使用者

1.線圈是電感元件,用u表示兩端電壓,u=l×(di/dt)其中l為自感係數,單位為亨,用符號h表示,查手冊可知2.從公式可以看出,u與電流i對時間的變化率成正比,當電感中電流急劇變化時,di/dt很大,則線圈兩端會出現高電壓,如果di/dt=0恆定u=0,則兩端沒有電壓降,所以線圈相對於直流短路。

3.通電瞬間,線圈吸收功率,斷電瞬間會放電。

放電電壓計算舉例:線圈自感係數為0.02h,輸入交流電i=3sin314t a,

線圈電壓u=l×(di/dt)=0.02×3×sin314t =18.84sin314t v

4樓:匿名使用者

線圈是電感,電感兩端的電壓與電流存在一個公式 u = -l*di/dt。其中l為電感感抗,di/dt為電流的變化率.

斷電自感時線圈上電流問題

5樓:匿名使用者

感應總是抵消變化的,斷電時,電流的變化趨勢是減小,磁場減弱,所以抵消其變化,感應出與原磁場相同方向,產生與原電流同向的感應電流

6樓:long城飛將

電感的特性使得電感的電流無法突變。

斷電時,迴路中的電流突然下降為0,但是由於電感的存在,在斷電的瞬間,它的電流不會變小,而是維持原線圈支路上的電流。

而後由於支路失去電源,轉而由電感提供電流。

該電流與原電流方向一致,但會逐漸衰減變小。

為什麼說「在斷電瞬間自感電動勢所對應的電流大小與源電流相等」 20

7樓:野孩子

兩種理解方式,說難都不難,說簡單都不簡單

1,你就當是慣性來理解,宇宙中的任何物質都有保持從前狀態不變的傾向,直到遇到促使他改變的外部條件,這的外部條件是電阻。打個比方就是,你用手推光滑平面上一個勻速運動物體,手接觸物體的一瞬間,物體的速度還是沒有變化的。

2,能量守恆,斷電瞬間能量還是在的,不會憑空消失,所以電流繼續要存在下去。

稍微聯絡點講,這個電流因為不存在電壓了,他由必須存在,那麼就由電磁感應來使他維持

最後說個結論吧:你問的這個沒有為什麼,這個是個事實,不是個推論,就好像f=ma一樣,是這個世界的客觀規律。沒有為什麼。就和你為什麼是你父母的孩子一樣,這是事實。

最多也就解釋到因為線圈有磁力場磁力場產生感應電流使之在這一瞬間不變

8樓:雷仕邦

那是因為在開關斷開瞬間產生感應電動勢,有因為電源的功率是一定的,那麼線圈產生的功率也是一定的,即p電=p線,vi=vi

9樓:江南的秋知道

由於自感線圈有阻礙線圈內電流變化的作用,當斷開開關時,由於自感線圈的存在,電流不會立即減小,故在斷開瞬間會保持原電流大小不變。

10樓:

這個說法並不正確。並不存在所謂(對應的電流),電壓和電流怎麼對應法呢?

正確的公式是 v = l di/dt 感應電壓等於電感乘以電流的變化率。

自感與線圈並聯的燈泡 通電時電流為什麼從大到小

11樓:love逆流而上

剛開始通電時線圈有電阻,後來相當與導線把燈泡短路了

12樓:hi漫海

剛開始通電時線圈有電阻,後來相當與導線把燈泡短路了;線圈是電感的性質,線圈通電時把電能轉化為磁能儲存起來。隨著儲能增加,自感電勢下降,線圈電流增大,直至儲能飽和,電流達到最大值。

電阻與電感並聯,電感電流增大,電源內阻上的電壓增大,輸出電壓就降低了。

u = e - i * r

另一個元件電容器也有特性要掌握,電容器是儲存電場能。l、r、c 是電路的三種主要元件。

13樓:匿名使用者

首先,你的問題不對,「自感線圈與燈泡並聯」不會出現你所說的現象。當自感線圈與燈泡串聯時,會出現你描述的現象。當自感線圈與燈泡串聯,開關不閉合時流過電路中的電流為0,當開關閉合後,電路中的電流逐漸增大,線圈中產生電動勢,線圈中產生的電動勢與電源電動勢相反,相當於加在燈泡兩端的電壓小於電源電動勢,燈泡較暗;隨後電流的變化率變低,線圈中的電動勢逐漸變小,加在燈泡上的電壓逐漸變大,當燈泡上的電壓增大到電源電動勢時。

電流不再變化,線圈中的電動勢為零,燈泡亮度達最大,亮度不再變化。

線圈中的自感電流為什麼不會大於原來通有的電流大小?

14樓:月似當時

因為穿過線圈的磁通量發生變化而產生的自感電動勢,總是阻礙線圈中原來電流的變化,當原來電流在增大時,自感電動勢與原來電流方向相反;當原來電流減小時,自感電動勢與原來電流方向相同,所以電流是有所減小。

當穿過某一不閉合線圈的磁通量發生變化時,線圈中雖無感應電流,但感應電動勢依舊存在。

當一段導體在勻強磁場中做勻速切割磁感線運動時,不論電路是否閉合,感應電動勢的大小隻與磁感應強度b、導體長度l、切割速度v及v和b方向間夾角θ的正弦值成正比,即e=blvsinθ(θ為b,l,v三者間通過互相轉化兩兩垂直所得的角)。

在導體棒不切割磁感線時,但閉合迴路中有磁通量變化時,同樣能產生感應電流。

在迴路沒有閉合,但導體棒切割磁感線時,雖不產生感應電流,但有電動勢。因為導體棒做切割磁感線運動時,內部的大量自由電子有速度,便會受到洛倫茲力,嚮導體棒某一端偏移,直到兩端積累足夠電荷,電場力可以平衡磁場力,於是兩端產生電勢差。

擴充套件資料

自感電動勢e=nδφ/δt=lδi/δt。

l:自感係數(h)(線圈l有鐵芯比無鐵芯時要大)。

δi:變化電流。

∆t:所用時間。

δi/δt:自感電流變化率(變化的快慢)。

在載流線圈中,載流線圈激發的磁場與其電流i成正比,通過線圈的磁通匝鏈數ψ(當線圈為多匝時,通過各匝線圈的磁通量之和稱為磁通匝鏈數ψ,若通過每匝線圈的磁通量φ都相同,則ψ=nφ,n為線圈匝數)也與i成正比,即ψ=li=nφ 。

15樓:匿名使用者

自感是由於導體本身的電流發生變化而產生的電磁感應現象,自感產生的電流就是由原來通有的電流的改變引起的,主要是阻礙這種電流變化而產生電流,最終還是要和改變後的原來通有的電流達到一致,所以不會超過

16樓:

電流流動時由於有電阻存在,有部分轉化為熱能.

17樓:匿名使用者

能量守恆定律,在電流通入的最初瞬間,理論上感應電流應該等於通入電流的大小,且方向相反.但是,由於線圈的渦流效應,及電流產生其它的熱量等因素,感應電流要比通入的電流小一點.

當線圈中電流改變時,線圈中會產生自感電動勢,自感電動勢方向與

若開關的閉合,使得電流增加,則線圈產生反感電動勢,有阻礙電流增大的作用,則自感電動勢方向與原電流方向相反 若開關的斷開,使得電流減小,則線圈產生反感電動勢,有阻礙電流減小的作用,則自感電動勢方向與原電流方向相同 故選 c 當線圈中電流改變時,線圈中會產生自感電動勢,自感電動勢方向與原電流方向 a 總...

線圈發生自感之後電動勢會升高,電流不會升高對嗎

不會,線圈只是起到了 緩衝 作用。會暫時阻礙電流的通過。電動勢升高是由於自感時相當於自身電阻增大,所分電壓才會升高。電流相對於穩定時偏小。對,不錯由於電感的特性我們知道電感內電流是不能突變的當外電源突然斷開由於它有維持原方向原大小趨勢,併產生自感電動勢與電流變化的速率成正比,所以比電源大上幾十倍也不...

通電導線怎麼通過磁針偏轉方向判斷電流方向

根據小磁針偏轉方向判斷出磁場方向,用安培定則判斷電流方向即可 如何根據小磁針偏轉方向判斷電流方向 據小磁針的偏轉,可以判斷電流的磁場方向 小磁針北極受力的方向就是磁場方向 或者小磁針靜止時北極所指的方向就是磁場方向 據安培定則即可確定磁場的電流方向。直導線電流方向與小磁針偏轉方向有什麼關係 直線電流...