电感的感应电动势线圈处于交变磁场中会产生电动势,该电动势的产生是不是电感的感应电动势线圈内电子受到洛仑滋力作用形成的

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Joeyshen99
求教个问题,电感线圈产生的反向电动势和EFT脉冲干扰有.....
{:1:}菜鸟,求教大神,好像2者的定义很接近,到底有何区别?
Joeyshen99
反向电动势:反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。通常情况下,只要存在电能与磁能转化的电气设备中,在断电的瞬间,均会有反电动势,反电动势有许多危害,控制不好,会损坏电气元件。
瞬态脉冲群:因开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等缘故,在开关处会产生一连串的暂态脉冲(脉冲群)骚扰。当感性负载多次重复通断,则脉冲群又会以相应的时间间隙多次重复出现。
本帖最后由 jpvnui 于
19:39 编辑
& && & GB/T17626.4认为EFT是由于感性负载在断开或接通时,因开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等缘故,在开关处会产生一连串的暂态脉冲(脉冲群)骚扰。当感性负载多次重复通断,则脉冲群又会以相应的时间间隙多次重复出现。& && &产生此类脉冲的原因包括:小型感性负载切换、继电器触电跳动(传导干扰);高压开关装置切换(辐射干扰)。EFT的特点是上升时间快,持续时间短,能量低,但具有较高的重复频率。EFT一般不会引起设备的损坏,但由于其干扰频谱分布较宽,会对设备正常工作产生影响。& && & 其干扰机理为EFT对线路中半导体结电容单向连续充电累积,引起电路乃至设备的误动作。下图是供电线路、机械开关和电感性负载(图中用一个继电器带铁芯的电感线圈作代表,其中L2是铁芯线圈本身的电感量,R是电感线图的内阻,C2是线圈匝间和层间的集中参数等效电容)组成的小系统.
file:///C:\Users\fei\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-3982.png& && && & 正常工作时,开关S闭合,继电器铁芯线圈有稳态电流流过,使继电器处在工作状态。一旦开关S断开,上述现象将不复存在。但考虑到继电器铁芯线圈本身是一个电感,根据电感性负载电流不能突变的原理,开关S的断开使主回路的电流实际上是被切断了,这时继电器铁芯线圈的电流连续性问题只能靠自身来解决了,亦即继电器的铁芯线圈中的能量通过向分布电容转移的方式来保持铁芯线圈中电流的连续性。这一过程应当符合能量守恒的原理。即有(计算中未计入铁芯线圈的内阻R)
file:///C:\Users\fei\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-28829.png另外转换中的自谐振频率为
file:///C:\Users\fei\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-460.png& && & 今假定继电器铁芯线圈流过的稳态电流I为70mA,线圈的电感L2为1H,存在于继电器绕组的层间和匝间的分布电容C2为50pF。则可以算得开关S断开瞬间可能出现在铁芯线圈两端的电压峰值为
file:///C:\Users\fei\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4503.png转换中的自谐振频率为
file:///C:\Users\fei\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-14048.png
电感值(H)寄生电容(pF)线圈电流(mA)自谐振频率(KHZ)谐振电压(V)
& && &分析表明,开关S断开瞬间,可在继电器的铁芯线圈上产生高频衰减振荡(因绕组本身存在电阻)。电压的幅值非常高,与供电电压相比,后者可以不计,因此,感应出来的高电压将直接出现在开关动静触点的两边.进一步分析可以知道,在开关触点刚打开的瞬间,动静触点间的距离还很近,实际上用不着达到3130.5V,只要在继电器绕组感生出较低电压,就可以引起刚被打开的动静触点间的空气击穿,这便是第一次电弧的形成过程。一旦在开关触点间产生电弧,动静触点瞬间变为等电位,亦即在供电线路上产生一个高电压。与此同时,继电器绕组的分布电容C2要通过电弧、供电线路和供电电源进行放电,由于放电的时间常数很小,因此放电很快结束,本次放电的电弧也就阻断,而在供电线路上可以见到一个非常短暂的小脉冲。这时整个电路又回复到继电器绕组电感L2中能量向分布电容C2的转移,继电器绕组两端第2次出现高压。由于动静触点的距离在逐渐拉大,尽管第2次触点间的放电可以形成,但放电电压要适当提高,放电的等待时间将适当增长。以上情况将要一次次继续,放电电压一次次提高,放电间隔时间一次次增长,直到触点间的距离大到使分布电容C2上的电压不能击穿为止。& && &所以,平时在机械开关切换电感性负载时看到的电弧放电,实际上是在供电线路中产生一连串的高压窄脉冲。这里供电线路的分布电感L1起到阻挡脉冲、不被电源短路的作用。这些高压窄脉冲将直接耦合被干扰设备的到电源线和地线,并且可以通过电感和电容的耦合,间接耦合到信号电缆,形成严重的干扰.
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操妈狂魔0454
通电线圈也称为电感接直流稳恒电源是不会有感应电动势的只有在接入交流电的情况下由于通过线圈的电流产生变化,根据右手螺旋定则产生的磁场强度也产生了变化,而根据楞次定律,线圈由于该磁场变化导致线圈内部的磁通变化从而产生感应电动势,这也称为自感现象.哼哼,很好玩的现象,在现实生活中也有很大的用途
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通电线圈不一定会产生感应电动势。当线圈中的电流是稳定的直流电时,线圈是没有感应电动势的。
扫描下载二维码继电器产生的电动势,为什么叫反向电动势,正负极会颠倒到吗?DC24V的继电器能产生多高电压的反向电动势继电器正控或负控,产生的反向电动势会损坏电路中的电子元件还是继电器本身?汽车上的继电器为什么有些没有用续流二极管,有些用了呢?
继电器产生的反向电动势实际上指的是继电器线圈产生的反向电动势,根本原因是由于继电器线圈是电感线圈,由电感的原理可以知道,电感上的电流是不能突变的,所以在线圈断电的瞬间会产生与原电压极性相反的电动势,所以称为反向电动势,即与线圈正常通电时的极性相反,该反向电动势会损坏驱动继电器的三极管,所以一般会并联一个反向的二极管用来吸收续留.如果继电器线圈是开关触点控制的,没有必要并联反向二极管,只有当继电器是三极管或别的电子元件控制驱动时,才需要并联二极管用来保护电子元件.
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一个电感线圈接电源,另一个相同线圈靠近此线圈时,产生的电动势与电源电压同向还是反向?要具体行成过程
  一个电感线圈接电源,另一个相同线圈靠近此线圈时,产生的电动势与电源电压反向。  线圈(&电感线圈&)是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯。线圈的电感用L表示。  一个线圈(通电线圈)接直流电源的瞬间,靠近此线圈的另一个相同线圈(感应线圈),会产生电动势。其过程是在通电瞬间在通电线圈上形成变化磁场,感应线圈在变化磁场中形成电流。通电线圈和感应线圈中的电流(电动势)方向可以用安倍定则和楞次定律判断。  安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。  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的变化。楞次定律还可表述为:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。  通电线圈接直流电源的瞬间,在线圈中产生变化磁场,其方向可依安培定则判断(如上图左);  在感应线圈中产生的&感应&电流,依楞次定律其效果总是反抗引起感应电流的原因,即产生一个相反的磁场。电流方向可依安培定则判断(如上图右);  可见当两个绕向相同的线圈靠近时,一个线圈通电,另一个线圈上的感应电流(电动势),总是和通电线圈相反。
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一个线圈上的交变电流会在磁回路中产生交变珐丹粹柑诔纺达尸惮建磁通,这个交变磁通会在它通过的线圈中产生相反的电动势,对初级线圈本身和次级线圈都一样。
也就是说初级通电后,次级将感应出与初级输入电压相反的电压是吗?
电感线圈的相关知识
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