1樓:大修走合
自感線圈對於交流電路的作用與電容對於直流電路作用有相似的地方。
自感線圈的感抗相當於電容的電阻。
顯然,電容在直流電路中不會消耗功率。
在交流電路電壓變化週期無限小的情況下:
當自感線圈兩端電壓發生改變的一瞬間時,自感線圈會產生自感電動勢抵抗改變的電壓,線圈兩端仍保持原電壓值;下一時刻交流電2端電壓變換為原來的值,自感線圈2端電壓也沒發生變化;因此在交流電的乙個週期中自感線圈2端沒有電動勢的變化,沒有電流產生,也就沒有功率。
週期不是無限小的情況下應該是消耗功率的。
2樓:我是李成新
自感線圈其實就是個儲磁的元件,當交流訊號的正半周進入自感線圈時,它會把電以磁的形式儲存在裡面,進入負半周時,由於它要抵消電勢差變動,它就會把儲存的磁能放出來,所以它沒有消耗能量(((注:自感線圈的線雖然是用銅繞的,不過也會有極小極小小小小小的電阻,所以也會消耗極小小小小小小的能量,不過由於很小小小小小小,為了好計算等,我們就說它不消耗能量)))大注意:樓上的人說電感線圈在直流電路中是相當於導線,這是對的,但是要注意,不能隨便在直流用電器上串聯電感,因為它會起減速作用,它的減速會對用電器存在生死危險)))
3樓:鈴鐺
這是因為電感線圈是屬於乙個儲能元件,它和電阻這種耗能元件不一樣。電感線圈在電路中並不消耗電能,它將電源發出的電能以磁能的形式儲存**圈內部,所以電感線圈只是和電源進行能量的交換,而不會消耗電能。電感的功率是用無功功率來衡量的。
樓上的是錯誤的。電感線圈在直流電路中是相當於導線的,電感的乙個重要性質就是"通直阻交".
線圈中的自感電流為什麼不會大於原來通有的電流大小?
4樓:
親您好,針對您的問題,為您查詢到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,自感電動勢與頌散讓原來電流方向相反;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掘笑變化時,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/t=lδi/δ: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。
i/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(野局當線圈為多匝時,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 。
線圈(扼流圈)產生自感時,是否消耗電能?如有怎麼計算
5樓:堵靖眭奧
線圈(扼流圈)產生自感時,會消耗電能。就其本身消耗電功率的計算公式:p=iir
其中,i為通過的電流,r為線圈的直流電阻,p為線圈上消耗的電功率。此外,由察談於電感中磁場能與電能的反覆相互轉換,形成線路中的**電流,也造成了線路中的扒虧電能消耗。春沒神這部分的計算,還是上式,只不過,電流是線路中的電流,電阻也是輸電線上的電阻。
電感電容電阻的串聯交流電路中,為什麼總電壓不等於各元件上電壓
串聯電路中流經每個元件的電流是相同的電阻兩端電壓與此電流同相,但是電感上的電壓超前於這個電流90 電容兩端電壓滯後90 電壓是有方向的,求總電壓要用向量求和的方法 在正弦交流電路中,將純電阻與純電感串聯,則電感與電阻的電壓之和,為什麼不等於測得的總電壓大小?你將純電 來阻和純電感上自測得的電壓的平方...
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用圖給你 解釋 電感性電流超前於電壓90度。電容性電流滯後於電壓90度,能夠與上述滯後電壓90度的電感性電流互相抵消,使得迴路中電流減少,更接近有功電流。由於工業和民用電器中大部分為電感元件 如電機 變壓器等 所以一般供電回內路容中的電流都是有有功電流 電器做功實際消耗的電流 與電感性無功電流組成的...
交流電路中電感電容電阻串並聯,電路中的電流怎麼計算
1 分別求出容抗bai感抗後,電容 xc 電感 xl 電阻串 阻du抗 z 根號 r 2 zhi xl xc 2 電路dao電流 i u z 2 電容 專電阻屬串 阻抗 z 根號 r 2 xc 2 電路電流 i u z 3 電感 電阻串總阻抗 z 根號 r 2 xl 2 電路電流 i u z xie...