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含有耦合电感的电路第1页,共41页,星期日,2025年,2月5日1、自感电流N匝i磁场磁通链?=N??与产生它的电流i之间符合右手螺旋规则磁通??时变感应电动势u-+时变电感L=?iL+-ui自感系数第1节互感第2页,共41页,星期日,2025年,2月5日2、互感当只有两个线圈耦合时,互感系数M21=M12=M自感磁通链互感磁通链第3页,共41页,星期日,2025年,2月5日3、耦合系数为了定量描述两个线圈耦合的紧疏程度,把两个线圈的互感磁通链与自感磁通链比值的几何平均值定义为耦合系数,用K表示耦合系数K的大小与线圈的结构、相互位置以及周围的磁介质有关。当K=0时,M=0,两线圈互不影响;当K=1时,M=L1L2,称为全耦合。第4页,共41页,星期日,2025年,2月5日4、同名端的定义:具有磁耦合的两个线圈之间的一对端钮,当电流同时从这两个端钮流入(或流出)时,如果所产生的磁场是相互加强的(从而互感磁链为正),则称这两个端钮为同名端,并标以一对相同的记号“·”或“*”。**ML1L211?22?**ML1L211?22?磁场相助磁场相消第5页,共41页,星期日,2025年,2月5日5、耦合电感元件的伏安关系VCR自感电压前的正负号取决于本线圈端口u、i的参考方向,关联取正,非关联取负。互感电压前的正负号取决于两个方面: 1、互感电压的参考”+”极和产生它的施感电流是一对同名端; 2、如果互感电压和端口电压的参考方向一致,互感电压为正,相反为负。**ML1L2+-+-u1u2i2i1耦合线圈端口电压=自感电压+互感电压+-+--++-第6页,共41页,星期日,2025年,2月5日例:列写图示耦合电感电路的伏安关系ML1L2+-+-u2i2i1u1ML1L2+-+-u2i2i1u1+-+-+-+-第7页,共41页,星期日,2025年,2月5日列写图示耦合电感电路的伏安关系●●ML1L2+-+-u2i2i1u1第8页,共41页,星期日,2025年,2月5日实验方法测定同名端的原理若开关闭合时,直流电压表指针正向偏转,则端子1和2是同名端。若反转,则端子1和2’是同名端。+-Vu2+-USRi11?2?21磁耦合线圈电压表正偏电压表反偏第9页,共41页,星期日,2025年,2月5日第2节含耦合电感电路的分析1、去耦等效(1)用流控压源CCVS来表示互感电压(2)单侧连接时的消互感法(1)串联等效2、耦合电感的串并联等效(2)并联等效第10页,共41页,星期日,2025年,2月5日L1i+-ujωL1+-相量模型第11页,共41页,星期日,2025年,2月5日耦合电感的频域相量模型与VCR的相量形式ωM称为互感抗时域模型第12页,共41页,星期日,2025年,2月5日(1)用流控压源CCVS来表示互感电压L1L2+-+-u1u2i2i1-+-+MMdi2dtdi1dt**ML1L2+-+-u1u2i2i1u2=M+L2di1dtdi2dtu1=L1+Mdi1dtdi2dti2i2?–注意受控电压源(即互感电压)的极性问题?–耦合电感的受控电源模型第13页,共41页,星期日,2025年,2月5日+-jωL1jωL2+--++-L1L2M+-+-相量模型:耦合电感的受控电源模型第14页,共41页,星期日,2025年,2月5日(2)单侧连接(3条支路共节点,其中两条支路含耦合电感)312ML1L2**i1i2i3312i3i1i2L1+ML2+M-M+--u13=L1–Mdi1dtdi2dtu13=(L1+M)–Mdi1dtdi3dti2=i3–i1u23=(L2+M)–Mdi2dtdi3dtu23=L2–Mdi2dtdi1dt异侧连接312ML1L2**同侧连接先向没有互感的支路推±M(同侧连接为+,异侧连接为-),在有互感的两支路要
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