当流过电感元件电压与电流的关系的电流越大时,电感元件电压与电流的关系两端的电压是否也越大

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一个感抗无穷大的电感当它两端的电压升高时,它将产生抵抗所以电流无穷小,可是当电压下降时它自感出的电动势将不再抵抗而是激励,此时为什么没有电流... ┅个感抗无穷大的电感,当它两端的电压升高时它将产生抵抗,所以电流无穷小可是当电压下降时,它自感出的电动势将不再抵抗而昰激励此时为什么没有电流?

1981年东南大学无线电专业毕业就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授现退休,江苏省政府采购办专家


  对电感的描述并不准确

  一个电感,当它的电流升高(或下降)时它将产生抵抗,阻值电流“变化”

  所以,一个感抗无窮大的电感当电流上升,它产生抵抗所以电流的“变化量”无穷小。如果该电感的初始电流为0那么电流“不变化”也就意味着电流維持0。当电流下降电感同样要维持电流不下降,让它的变化量为0因为它本来就是0,维持不变当然仍然是0

  电感上电压与电流的关系为:

  所加电压在时间上的积分/电感量=电流(所以电感电流不能突变,必须积累时间才能变化)

  或者是电流的变化速度X电感量=端电压(所以感应电压与电流的“变化率”成正比,而与电流本身的大小无关)

 在变压器中,交流电电压上升时副边产生反向电动势對负载输出,消耗了磁能原边自感电动势不足,原边产生对应电流在同一半周内,电压开始下降副边感应出与原边相同的电动势,此时副边将消耗的磁能变成与原边同向的电动势原边自感出阻止电流下降的电动势不足,此时原边产生的电流是变小但相对于没有电鋶就是产生了电流,是这样理解吗主要想理解电压下降时,副边负载原边是怎么产生电流的
或者这么说吧,电感不是之前说的无穷大电压增加时有电流,电压减少时电流要减小,感抗不让他减小电流减小的慢,那此时对于电路来说有感抗比没感抗电流大,此时嘚感抗怎么理解呢
   理解错误仍然把电压、电流关系混淆了。
  交流电压的正半周不管是上升阶段还是下降阶段感应电压方向不會因此改变,而且初级、次级电压波形变化(相位)完全相同在电路中把两个极性完全相同的变压器的端口,称之为“同名端”
  呮有励磁电流上升、下降阶段,初、次级感应电压的方向才会不同因为感应电压对应于电流的变化率,而不是电压的变化率
就是说,哃半周内电压下降时,副圈感应出与原边同向的电动势对外输出消耗磁能,原边自感不足电流变化率增加?然后呢
  在全部周期内,不管电压是上升还是电压下降时副圈均感应出与原边同向的电动势对外输出,消耗磁能所以原边感应电势不足以抗衡输入电源電压,电流增加增加的电流部分各种参量完全对应于次级输出电流的各种参量。原边电流等于原来的励磁电流与这个增量电流的叠加這两个电流的相位相差90度,是不一样的
电压上升时,原边自感出与电源电压相反的电动势同时与原边一致的副边也感应出与电源相反嘚电动势,但原边与副边电流流向相反啊
交流电压上升时原边副边电动势明显相反啊,怎么会相同呢
   不要去讨论绕人的“电动势”,通常都会把人绕糊涂本人从不研究内部电动势的定义,只研究外部能够测量到的电压
  我只是说端电压相同(原边、副边的感應电势与端电压的定义方向并不相同)。原边作为用电器从电源吸收电流,副边作为电源向负载供电,所以尽管电压相同但是电流楿反。
  另外感应电势应该和电流的上升、下降相关而不是电压上升、下降。
好那用电压。那么上升和下降原副边的电压就是一樣的了。还是之前的问题电压上升时副边输出消耗磁能,原边自感电动势不足以抵抗电源电压电流增大,电压下降时原边自感电动勢不再抵抗,副边消耗磁能后原边自感电动势减小,然后接下来怎么说
就是说,电压上升时原边自感抵抗其上升,当副边输出时原边由于自感电动势不足,以电流增加来对应电压下降时,副边输出原边以电流减小来对应?
是不是电压下降时为了达到原边UI等于副边,I减小通过使电流下降速度增加来达到电压增大的平衡?该怎么理解
   阁下怎么就一条道走到黑,感应电压与“电流”上升、丅降相关却仍然要研究电压的升降?只要在正半周不管电压上升还是下降,感应电势都是在抵抗输入电压
  线圈上的“电压”=“感应电动势”,至少在数值上完全相等只不过有时可能规定的方向相反而已,即电压上升就是感应电势上升电压下降就是感应电势下降(而不是改变方向)。
电压下降时感应电动势不改变方向增反减同,来拒去留这是规律啊
我明白你的意思在正半周内,电压不管升還是降交流电的电压方向都没改变,是的但感应出的电动势方向会改变啊,电压上升感应线圈中磁通增加,电压下降时感应线圈Φ的磁通是在减少啊,您看看是不是这样
还是那个概念错误“增反减同”是指电流增减,不是电压增减这句话正是描述电流与电压(電动势)的关系。
哦您的意思是电压下降时只是让电流增大的慢,但还是在增加所以此时感应线圈中磁通在增加,但由于增加的慢降压时感应电压越来越小,但还是在抵抗的方向上
我理解的是导线电阻不变,电压大时相比电压小时电流大也就是说电压下降了,电鋶变小了磁通减少了
所以您的意思是不是想说电压变小不代表电流变小?电流会继续增加

对,电压变小不代表电流变小因为电感电鋶滞后电压90度,只要还是正电压就会使电流上升,上升速度等于电压大小电压为零,电流维持不变而不是零。

哦如果是纯电阻电蕗的话,电压减小电流就减小对吧?
这种电压下降电流却会继续增大的特性仅限于电感线圈对吗
电阻电流正比于电压;电感电流的“變化量”正比于电压。
“仅限于电感”结论不敢下开关稳压电源的输入电压与电流的关系也有这个特性。
嗯那现在看来,变压器原副線圈电动势始终相反副边有电流时,原边都会因自感电动势不足抵抗电源而产生电流只是交流电压下降时电流变化率小于电压上升时,原副边上电流比电压上升时小对吗
描述不清。仍然要一门心思讨论电压的“变化”!
“只是交流电压下降时电流变化率小于电压上升時”未必吧,
电感电流的“变化量”正比于电压的数值而不是电压上升下降。从1V升到10V从220V降到200V,哪个电压高明明是“下降”时的高(电流变化率大)。
还真是我思维太不严密了。不过明白交流电正半周电压下降时电流仍在增大这个太重要了不然按照电流减小,原邊自感出阻止电流减小的电动势怎么都想不明白,这样全是抵抗就很好的解释了副边产生电流原边也增加电流对应了

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电感对交流有感抗对直流无阻忼,所以电压U为零无阻抗就是短路。

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