变压器励磁电流和原线圈的感应电动势如题,原线圈产生的感应电动势会不会阻碍原线圈的励磁电流啊?如果这样的话励磁电流就不是正弦变化了啊

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 09:13:56
变压器励磁电流和原线圈的感应电动势如题,原线圈产生的感应电动势会不会阻碍原线圈的励磁电流啊?如果这样的话励磁电流就不是正弦变化了啊

变压器励磁电流和原线圈的感应电动势如题,原线圈产生的感应电动势会不会阻碍原线圈的励磁电流啊?如果这样的话励磁电流就不是正弦变化了啊
变压器励磁电流和原线圈的感应电动势
如题,原线圈产生的感应电动势会不会阻碍原线圈的励磁电流啊?如果这样的话励磁电流就不是正弦变化了啊

变压器励磁电流和原线圈的感应电动势如题,原线圈产生的感应电动势会不会阻碍原线圈的励磁电流啊?如果这样的话励磁电流就不是正弦变化了啊
呵呵,你能问到这个问题,说明你还是挺认真的,我尽量说得通俗一点.
正是因为原线圈产生的电动势阻碍了原线圈的励磁电流,所以从原线圈的电源侧看去,才好像有一个类似于电阻一样的东西,从而产生了对应的压降,我们一般把这个感应电动势叫做楞次感应电势.
但是要清楚,这个所谓的阻碍和我们一般的纯电阻是不一样的,我们把它叫做感抗,它对原线圈电流大小的影响类似于电阻,但是对相位的影响相当于将相位移后了90°.
假设纯电阻回路回路中的电流为Isinα,相位移后90°后变为Isin(α+90°),你可以说它按照余弦变化,本质上和正弦一回事.
你也许会想知道,为什么线圈对励磁电流的影响相当于将相位移后了90°呢?这是由法拉第电磁感应定律推导出来的.严格的推导需要用到一些基本的微分学知识,即正弦的微分等于余弦,你到大学时就明白了.

会有影响的,但不足以使其变成差别太大的了

根据楞次定律
原线圈产生的感应电动势会阻碍原线圈的励磁电流

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