电感元件(储能元件之一)
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更新时间:2023-07-07
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电感元件是一种重要的储能元件,它可以在电路中起到平滑电流、储存能量等作用。电感元件的原始模型为导线绕成圆柱线圈,当线圈中通以电流i时,会产生磁通量Φ并存储磁场能量。电感元件的表征参数是电感(L),其单位是亨利(H)。在电路中,电感元件可以起到滤波、延迟、移相等作用,是一种应用广泛的基础元件。电感元件
储能元件之一
概述
“电感元件”是“电路分析”学科中电路模型中除了电阻元件R,电容元件C以外的一个电路基本元件。在线性电路中,电感元件以电感量L表示。元件的“伏安关系”是线性电路分析中除了基尔霍夫定律以外的必要的约束条件。电感元件的伏安关系是 ,也就是说,电感元件两端的电压,除了电感量L以外,与电阻元件R不同,它不是取决于电流i本身,而是取决于电流对时间的变化率().电流变化愈快,电感两端的电压愈大,反之则愈小。据此,在“稳态”情况下,当电流为直流时,电感两端的电压为零;当电流为正弦波时,电感两端的电压也是正弦波,但在相位上要超前电流();当电流为周期性等腰三角形波时,电压为矩形波,如此等等。总的来说,电感两端的电压波形比电流变化得更快,含有更多的低频成分。
通俗地说,穿过一个闭合导体回路的磁感线条数称为磁通量。由于穿过闭合载流导体(很多情况是线圈)的磁场在其内部形成的磁通量变化,根据法拉第电磁感应定律,闭合导体将产生一个电动势以“反抗”这种变化,即电磁感应现象。电感元件的电磁感应分为自感应和互感应,自身磁场在线圈内产生磁通量变化导致的电磁感应现象,称为“自感应”现象;外部磁场在线圈里磁通量变化产生的电磁感应现象,称为“互感应”现象。
比如,当电流以1安培/秒的变化速率穿过一个1亨利的电感元件,则引起1伏特的感应电动势。当缠绕导体的导线匝数增多,导体的电感也会变大,不仅匝数,每匝(环路)面积,连缠绕材料都会影响电感大小。此外,用高渗透性材料缠绕导体也会令磁通量增加。
电感元件即利用这种感应的原理,在电路中发挥了许多作用。
储存的能量
结构
电子电路
像电容元件反抗电压的变化一样,电感元件反抗电流的变化。一个理想电感元件应对直流电不呈电阻性,然而只有超导电感元件才会产生零电阻。
一般来说,随时间变化的电压v(t)与随时间变化的电流i(t)在一个电感为L的电感元件上呈现的关系可以用微分方程来表示:
。
在这种情况下,电流与电压的相位相差90度,(电流落后电压)
拉普拉斯电路分析
•L为电感
•s为复频率
如果电感元件没有起始电流,那它可以被表述成:
•附加一个电压来源,以串联形式与电感元件连接着,电压来源的值为:
(请留意电压来源应该有与初始电流相反的极性)
•或是附加一个电流来源,以并联形式与电感元件连接着,电流来源的值为:
L为电感,为电感元件的初始电流
网络
主条目:串联与并联电路
通过串联电感的电流保持不变,但每个电感元件上的电压可不同。其电压之和等于总电压。总电感:
这种简单的关系只有在没有磁场互耦(mutual coupling)的条件下才成立。
品质因数Q
一个理想的电感元件是不会因流经线圈的电流的大小而改变其敏感度。但是于实际环境下,线圈内的金属线会令电感元件带有绕组电阻。由于绕组电阻是以串联著电感元件的电阻形式出现,所以亦被称为串联电阻。由于串联电阻的存在,实际电感元件的特性会不同于理想电感,可以用品质因数表示电感和电阻之的比例。
电感元件的品质因数Q能由以下方程式可得,R是电感元件的内部电抗:
使用铁磁性材料而其他部分不变的话,电感会上升,因此品质因数会被提高。但是若频率上升时,铁磁性材料的电感会降低,也就是电感是频率的变数。所以于甚高频(VHF)或更高频的情况下,会倾向使用空气核心。使用铁磁性核心的电感元件可能会于大量电流流入时进入饱和状态,引致电感及品质因数下降。使用空气核心能避免这种现象。一个经良好设计的含空气核心的电感元件能有高达几百的品质因数。
一个近乎理想的电感元件(即近乎无限的的品质因数)可以由以下方法所制:将由超导合金所制的线圈浸入液态氦或液态氮中。这会令电线处于极低温状态,而绕组电阻会消失。因为超导电感元件的效能极近乎理想中的电感元件,它可以储存大量电能于磁场内。
相同条件下内阻越大,品质因数越小。品质因数可以看做是衡量电感元件好坏的标准之一,品质因数越高通常意味着电感的质量越好。
应用
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