第5章耦合电感元件合理想变压器.ppt
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1、1第第5章章 耦合电感元件和理想变压器耦合电感元件和理想变压器 5.1 耦 合 电 感 元 件 5.4 理 想 变 压 器5.3 空心变压器电路的分析5.2 耦合电感的去耦等效返回2 学学 习习 目目 标标l 理解互感线圈、互感系数、耦合系数的含义。l 理解互感电压和互感线圈的同名端。l 掌握互感线圈串联、并联去耦等效及T型去耦等效方法。l 掌握空芯变压器电路在正弦稳态下的分析方法回路分析法。l 理解理想变压器的含义。熟练掌握理想变压 器变换电压、电流及阻抗的关系式。35.1 耦合电感元件耦合电感元件5.1.1 耦合电感的概念耦合电感的概念 图5-1是两个相距很近的线圈(电感),当线圈1中通入
2、电流 i1时,在线圈1中就会产生自感磁通11,而其中一部分磁通21,它不仅穿过线圈1,同时也穿过线圈2,且2111。同样,若在线圈2中通入电流 i2,它产生的自感磁通22,其中也有一部分磁通12不仅穿过线圈2,同时也穿过线圈1,且12 22。像这种一个线圈的磁通与另一个线圈相交链的现象,称为磁耦合,即互感。21 和12 称为耦合磁通或互感磁通。4 假定穿过线圈每一匝的磁通都相等,则交链线圈1的自感磁链与互感磁链分别为11=N111,12=N112;交链线圈2的自感磁链与互感磁链分别为22=N222,21=N221。图 5-1 磁通互助的耦合电感(更正:右边电感磁通22 箭头应向下)5上面一式表
3、明线圈1对线圈2的互感系数M21,等于穿越线圈2的互感磁链与激发该磁链的线圈1中的电流之比。二式表明线圈2对线圈1的互感系数M12,等于穿越线圈1的互感磁链与激发该磁链的线圈2中的电流之比。可以证明。M21=M12=M12121iM21212iM类似于自感系数的定义,互感系数的定义为:我们以后不再加下标,一律用M表示两线圈的互感系数,简称互感。互感的单位与自感相同,也是亨利(H)。因为2111,1222,所以可以得出6两线圈的互感系数小于等于两线圈自感系数的几何平均值,即21LLM 上式仅说明互感M比 小(或相等),但并不能说明M比 小到什么程度。为此,工程上常用耦合系数K来表示两线圈的耦合松
4、紧程度,其定义为 则 21LL21LL21LLKM 21LLMK 可知,0K1,K值越大,说明两个线圈之间耦合越紧,当K=1时,称全耦合,当K=0时,说明两线圈没有耦合。7 耦合系数K的大小与两线圈的结构、相互位置以及周围磁介质有关。如图5-2(a)所示的两线圈绕在一起,其K值可能接近1。相反,如图5-2(b)所示,两线圈相互垂直,其K值可能近似于零。由此可见,改变或调整两线圈的相互位置,可以改变耦合系数K的大小。图 5-2 85.1.2 耦合电感元件的电压、电流关系耦合电感元件的电压、电流关系 当有互感的两线圈上都有电流时,交链每一线圈的磁链不仅与该线圈本身的电流有关,也与另一个线圈的电流有
5、关。如果每个线圈的电压、电流为关联参考方向,且每个线圈的电流与该电流产生的磁通符合右手螺旋法则,而自感磁通又与互感磁通方向一致,即磁通相助,如图5-1所示。这种情况,交链线圈1、2的磁链分别为:21112111MiiL12221222MiiL9 由电磁感应定律,当通过线圈的电流变化时,线圈两端会产生感应电压dtdiMdtdiLdtdu12222dtdiMdtdiLdtdu21111 式中 、分别为线圈1、2的自感电压,、分别为线圈1、2的互感电压。如果自感磁通与互感磁通的方向相反,即磁通相消,如图5-3所示,耦合电感的电压、电流关系方程式为:dtdiL11dtdiL22dtdiM2dtdiM1
6、10图5-3 磁通相消的耦和电感dtdiMdtdiLdtdu21111dtdiMdtdiLdtdu1222211对以上磁通相助、相消两种情况进行归纳总结,可以得出:自感电压 、取正还是取负,取决于本电感的u、i的参考方向是否关联,若关联,自感电压取正;反之取负。而互感电压 、的符号这样确定:当两线圈电流均从同名端流入(或流出)时,线圈中磁通相助,互感电压与该线圈中的自感电压同号。即自感电压取正号时互感电压亦取正号,自感电压取负号时互感电压亦取负号;否则,当两线圈电流从异名端流入(或流出)时,由于线圈中磁通相消,故互感电压与自感电压异号,即自感电压取正号时互感电压取负号,反之亦然。dtdiL11
7、dtdiL22dtdiM2dtdiM1125.1.3 同名端同名端 线圈的同名端是这样规定的:具有磁耦合的两线圈,当电流分别从两线圈各自的某端同时流入(或流出)时,若两者产生的磁通相助,则这两端叫作互感线圈的同名端,用黑点“”或星号“*”作标记。例如,对图5-4(a),当i1、i2分别由端纽a和d流入(或流出)时,它们各自产生的磁通相助,因此a端和d端是同名端(当然b端和c端也是同名端);a端与c端(或b端与d端)称异名端。图 5-4 同 名 端13有了同名端规定后,像图5-4(a)所示的互感线圈在电路中可以用图5-5(b)所示的模型表示,在图5-5(b)中,设电流i1、i2分别从a、d端流入
8、,磁通相助,如果再设各线圈的 u、i为关联参考方向,那么两线圈上的电压分别为 dtdiMdtdiLu2111dtdiMdtdiLu1222 如果像图5-5(c)所示,设i1仍从a端流入,而i2从d端流出,可以判定磁通相消,那么两线圈上的电压分别为 dtdiMdtdiLu2111dtdiMdtdiLu122214图 5-5(b)(d)磁通相助;(c)(e)磁通相消15 对于已标定同名端的耦合电感,可根据u、i的参考方向以及同名端的位置写出其u-i关系方程。也可以将耦合电感的特性用电感元件和受控电压源来模拟,例如图5-5(b)、(c)电路可分别用(d)、(e)电路来代替。可以看出:受控电压源(互感
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