断电自感产生的电能有多少,电路中产生的自感现象的能量来自哪里
来源:整理 编辑:亚灵电子网 2022-12-01 00:09:01
1,电路中产生的自感现象的能量来自哪里
电容充电时电压在极片之间建立电场(能量),放电时输出能量,电场消失。 电感励磁时电流在磁路中建立磁场(能量),退磁时产生自感电压时输出能量,磁场消失。在开关断开与闭合的瞬间都是有电流的,自感线圈l:只要有磁通量发生变化都会有感应电动势产生,电路是闭合的,会有电流产生,所以又变为电流了。能量永远是守恒的。
2,线圈通电后自感现象会不会消耗电能吗
理想的线圈(也叫电感)是不会消耗电能的,是储能元件,即通电时,电源向线圈输送能量,储存起来,当电源断电时,储存的电能就会释放出来,这就是所谓的自感现象,在线圈两端产生自感电动势。但实际的线圈是用导线绕成的,导线是有电阻的,所以,在通电时电阻会消耗电能的,但不是自感本身消耗电能。
3,一个断电自感的问题
1.因为U=-e=-L*(di/dt),即电流的变化量。所以在断开的瞬间是可以认为t=0,所以可以产生过大的电压,大于电源电压(防暴器就是这一原理)。使灯泡闪亮,然后灯泡才熄灭。至于第二个问题,由于r很小,可以认为只有R。因为这是瞬态,即暂稳态或者说是过度过程,只在这一时刻电流很大。通常所说的欧姆定律只适用于纯电阻电路,即电能只转化为热能的电路,而对于非纯电阻电路不适用,如电动机的,电能转化为电能和机械能。而电感为非纯电阻点路。所以并没有违反欧姆定律。
4,电感储能在断电时像电容有那样有残余的能量存在吗
电感是不能储能的,只能隔离直流电再看看别人怎么说的。答案是肯定的,电感储存磁场能量,电容储存电场能量。电感在接通交流电源后,随着波形电压的不断变化,当电压升高时,电感内将产生一个与它方向相反的自感电动势(电压),来阻碍电压升高。当电压下降时,电感内也会产生一个与它相反的电动势来阻碍电压下降。且电压变化的越快,这个自感电动势就越大。这就是电感为什么通直流阻交流、通低频阻高频的原因。当切断电源后,电压一下消失,这时电感线圈将产生一个较高的自感电动势,所以断电后,电感的磁场能转化成电能,但其随时间逐渐减少至消失
5,高中物理 断电自感
分析这个问题不能仅从公式分析,E=L△I/△t,△t很小时△I也很小,电动势很难分析,所以这个问题应该换角度思考,断电自感时,首先线圈电流要减小,然后有感生电动势阻碍电流减小,感生电动势不管多大,线圈电流还是要减小,这个减小的电流可以使灯泡闪亮一下,条件是:这个电流大于灯泡原来流过的电流,灯泡才能更亮一下即闪亮,而线圈电流减小前应该远大于灯泡电流,才有减小后仍大于灯泡电流,所以线圈电阻远小于灯泡电阻
6,什么是断电自感什么是通电自感
由于电源有电阻电动势大于路端电压灯泡在闭合开关时慢慢发亮最后灯泡b稳定此时灯泡b两端的电压等于路端电压(忽略自感线圈的电阻)灯泡b慢慢发亮是因为它两端的电压(路端电压-自感电动势断电时自感线圈会产生极大电压的肯定比电动势大得多日光灯的镇流器就是一个线圈220v的电压不能使灯管的惰性气体电离加上镇流器(火牛配合断开电路)就能产生上万伏的瞬间高压使气体电离发光e 4)e=bl ω/2 5)*自感 e 自=nφ/t=li/t 2 (垂直平动切割) (法拉第电磁感应定律) (线圈转动切割) (直导体绕一端转动切割) ( 自感 ) 楞次定律: 感应电流具有这样的方向, 即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量变 楞次定律
7,为什么说在断电瞬间自感电动势所对应的电流大小与源电流相等
两种理解方式,说难都不难,说简单都不简单1,你就当是惯性来理解,宇宙中的任何物质都有保持从前状态不百变的倾向,直到遇到促使他改变的外部条件,这的外部条件是电阻。打个比方就是,你用手推光滑平面上一个匀速度运动物体,手接触物体的一瞬间,物体的速度还是没有变化的。2,能量守恒,断电瞬间能量还是在的,不会凭空消失,所以电流继续要存在下去。 稍微联系点讲,这个电流因为不存在电压了,他由必须存在,那么就由电磁感应来使他维持最后说个结论吧:你问的这个没有为什么,这个是个事实,不是个推论,版就好像F=ma一样,是这个世界的客观规律。没有为什么。就和你为什么是你父母的孩子一样,这是权事实。最多也就解释到因为线圈有磁力场磁力场产生感应电流使之在这一瞬间不变你好!这个说法并不正确。并不存在所谓(对应的电流),电压和电流怎么对应法呢?正确的公式是 V = L di/dt 感应电压等于电感乘以电流的变化率。如有疑问,请追问。由于自感线圈有阻碍线圈内电流变化的作用,当断开开关时,由于自感线圈的存在,电流不会立即减小,故在断开瞬间会保持原电流大小不变。那是因为在开关断开瞬间产生感应电动势,有因为电源的功率是一定的,那么线圈产生的功率也是一定的,即P电=P线,VI=VI
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