电感器的功能和用途_电感器的作用和工作原理

游戏测评 2024-11-25 05:19:49

电感的作用及工作原理

定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。

电感的作用

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电感器的功能和用途_电感器的作用和工作原理


电感器的功能和用途_电感器的作用和工作原理


电感器的功能和用途_电感器的作用和工作原理


电感的作用:滤波、振荡、延迟、陷波;形象说法:“通直流,阻交流

通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用

阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。

电感的阻流作用:电感线圈线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化。

电感的调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。

电感还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。

电感的工作电流互感器原理是什么

电感线圈当加上交流电时,自身电流变化,引起自身磁通量发生变化而引起感应电动势,这种现象叫自感,自感电流的方向总是阻碍引起自感的电流变化,当交流电流增强时,自感电流跟交流电方向相反,当交流电流减弱时,自感电流跟交流电方向相同,这样对交流就具有阻截作用。

1、自感

当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压)。

2、互感

两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。

用途:

电感按电感的作用可分为振荡电感,校正电感,显像管偏转电感,阻流电感,滤波电感,隔离电感,被偿电感等。

1、振荡电感又分为电视机行振荡线圈,东西枕形校正线圈等。

2、显像管偏转电感分为行偏转线圈和场偏转线圈。

3、阻流电感(也称阻流圈)分为高频阻流圈,低频阻流圈,电子镇流器用阻流圈,电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。

4、滤波电感分为电源(工频)滤波电感和高频滤波电感等

求助电感、互感器的作用及工作原理。通俗易懂的解释!谢谢

⒌若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电。

互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;将二次侧设备以2.相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。

电压互感器

测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。测量用电流互感器主要要求: 1.绝缘可靠,2.足够高的测量精度,3.当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表。保护用电流互感器保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。

组合互感器

组合互感器是将电压互感器、电流互感器组合到一起的互感器。组合互感器可将高电压变化为低电压,将大电流变化为低电流,从而起到对电能计量的目的。

钳形互感器

零序互感器

零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。零序电流互感器采用ABS工程塑料外壳、全树脂浇注成密封,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好运行可靠,安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。

导线绕成圈通电后就会产生磁场,旁边再放置一个导线绕成的圈就会感应到电流,这就是互感器原理,说的很是不专业,但是基本就是这样的

电感器如何分类

5.在接地线上,为什么有的也要通过电容后再接地咧? 因为在直流电路中是抗干扰,把干扰脉冲通过电容接地(在这次要作用是隔直——电路中的电位关系);交流电路中也有这样通过电容接地的,一般容量较小,也是抗干扰和电位隔离作用.

电感器的种类很多,一般有以下几种。 1.根据结构分类 电感器根据其结构的不同可分为单层、多层电感器;密绕、间绕FDC633W电感器;有骨架、无骨架电感器;带屏蔽罩、不带屏蔽罩电感器。还可分为固定式电感器和可调式电感器。 固定式电感器又分为空心电感器、磁芯电感器、铁芯电感器等,根据其结构外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感器电感的作用有哪些?下面由我为你精心准备了“电感的作用及工作原理”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!、卧式轴向引脚电感器、大中型电感器、小巧玲珑型电感器和片状电感器等。 可调式电感器又分为磁芯可调电感器、铜芯可调电感器、滑动接点可调电感器、串联互感可调电感器和多可调电感器。 2.根据工作频率分类 电感器根据工作频率可分为高频电感器、中频电感器和低频电感器。 按导磁体性质分为铁芯电感器、铁氧体电感器、铜芯电感器、空心电感器等。 空心电感器、磁芯电感器和铜芯电感器一般为中频或高频电感器,而铁芯电感器多数为低频电感器。 3.根据用途分类 电感器根据用途可分为振荡电感器、校正电感器、显像管偏转电感器、阻流电感器、滤波电感器、隔离电感器、补偿电感器、天线电感器、启动电感器等。 振荡电感器又分为电视机行振荡线圈、东西枕形校正线圈等。 显像管偏转电感器分为行偏转线圈和场偏转线圈。 阻流电感器(也称阻流圈)分为高频阻流圈、低频阻流圈、电子镇流器用阻流圈、电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。 滤波电感器分为电源(工频)滤波电感器和高频滤波电感器等。 4.根据外形分类 根据外形可分为卧式电感器、环形电感器、自粘电感器和色环电感器等。 5.根据磁芯结构形式分类 根据磁芯结构形式可分为工字形、环形、棒形电感器。 6.根据绕线结构分类 根据电感器绕线结构,可分为单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈等。 7.根据电感置分类 根据电感器电感量可分为固定电感器、可变电感器。 8.根据导磁体性质分类 根据电感器导磁体性质,可分为铁氧体磁芯电感器、铁粉芯电感器、铜芯电感器、空心电感器。 9.根据封装形式分类 根据电感器封装形式,可分为普通电感器、色码电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器。

电感的作用和原理

东莞市福鹰电子有限公司为您解答关于电感作用和原理

电感线圈作用:感线圈的电特性和电容器相反,“阻高频,通低频“。高频信号经过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难经过;而对低频信号经过它时所出现的阻力则比较小,即低频信号能够较2.电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。简略的经过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。

电感电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。线圈原理

电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围发生交变磁通,导线的磁通量与出产此磁通的电流之比。

当电感中通过直流电流时,其周围只出现固定的磁力线,不随时间而改动;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将出现出随时间而改动的磁力线。根据法拉弟电磁感应规则---磁生电来剖析,改动的磁力线在线圈两端会发生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当构成闭合回路时,此感应电势就要发生感应电流。由楞次规则知道感应电流所发生的磁力线总量要力求阻遏正本磁力线的改动的。因为正本磁力线改动来源于外加交变电源的改动,故从客观效果看,电感线圈有阻遏交流电路中电流改动的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”,一般在摆开闸刀开关或接通闸刀开关的霎时间,会发生火花,这即是自感现象发生很高的感应电势所构成的。

总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时间在改动着,致使线圈不断发生电磁感应。这种因线圈本身电流的改动而发生的电动势 ,称为“自感电动势”。

由此可见,电感量仅仅一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的测量而与外加电流无关。

自感

当线圈中有电流通过时候,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(感生电动势)(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压),这就是自感。

互感

两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。

讲解三种类型的吊扇调速器原理,本次细述电感式调速器

电阻器,电容器,电感器各自的功能是什么?

电网容量的扩大,使得系统短路容量的额定值迅速增大。

电阻,电路中的耗能元件,是将电能转为热能的元件。电阻器在电路中可以分压分流。

电感是储能和电磁能转换的元件。在电路中负责把电能转换为磁场能量或将磁场转换为电能。

电容也是储能元件,并以电场形式储存电能。

电阻,电感,电容是电路中的基本参使用数。

电流互感器有什么作用

次级侧

电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,具有保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧作用:贴片电感,是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。属于常用的电感元件。贴片电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路.调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。贴片电感在电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器,由闭合的铁心和绕组组成。

按照用途不同,电流互感器可分为:测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组)、保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组)。

什么是电感和电容

的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.

什么是电感和电容 电感

主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大

电感通俗一点一般就是指螺线圈,他在通过变化的电流时,会产生一些与一般的导线不同的效应,所以另起一个名字叫电感

电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感”

电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生

在主机板上可以看到很多铜线缠绕的线圈,这个线圈就叫电感,电感主要分为磁心电感和空心电感两种,磁心电感电感量大常用在滤波电路,空心电感电感量较小,常用于高频电路。

电容

电容的符号是C。在单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F。一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势是1伏,这个电容器的电容就是1法。

很多电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子装置中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流讯号的旁路、交直流电路的交流耦合等。由于电容器的型别和结构种类比较多,因此,使用者不仅需要了解各类电容器的效能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点、机械或环境的限制条件等。本文介绍电容器的主要引数及应用,可供读者选择电容器种类时用。

1、标称电容量(CR):电容器产品标出的电容量值。

云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容量居中(大约在0005μF10μF);通常电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。

2、类别温度范围:电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围,该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的环境温度)等。

3、额定电压(UR):在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的直流电压或交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。

电容器应用在高压场合时,必须注意电晕的影响。电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏装置的寄生讯号外,还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不的超过直流电压额定值。

4、损耗角正切(tgδ):在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率。

这里需要解释一下,在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部还有等效电阻,它的简化等效电路如下图所示。图中C为电容器的实际电容量,Rs是电容器的串联等效电阻,Rp是介质的绝缘电阻,Ro是介质的吸收等效电阻。对于电子装置来说,要求Rs愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角δ要小。

这个关系用下式来表达: tgδ=Rs/Xc=2πf×c×Rs 因此,在应用当中应注意选择这个引数,避免自身发热过大,以减少装置的失效性。

5、电容器的温度特性:通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。

1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。

电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流讯号的阻碍作用称为容抗,它与交流讯号的频率和电容量有关。

容抗XC=1/2πf c (f表示交流讯号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。

容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V

容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示

字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF

数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。

如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF

3、电容容量误表

符 号 F G J K L M

允许误 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%

如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误为±5%。

6使用寿命:电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。

7绝缘电阻:由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低。

电容器包括固定电容器和可变电容器两大类,其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。以下附表列出了常见电容器的字母符号。

电容分类介绍

名称:聚酯(涤纶)电容(CL)

符号:

电容量:40p--4u

额定电压:63--630V

主要特点:小体积,大容量,耐热耐溼,稳定性

应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路

名称:聚电容(CB)

符号:

电容量:10p--1u

额定电压:100V--30KV

主要特点:稳定,低损耗,体积较大

应用:对稳定性和损耗要求较高的电路

名称:聚丙烯电容(CBB)

符号:

电容量:1000p--10u

额定电压:63--2000V

主要特点:效能与聚苯相似但体积小,稳定性略

应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路

名称:云母电容(CY)

符号:

电容量:10p--0。1u

主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小

应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路

名称:高频瓷介电容(CC)

符号:

电容量:1--6800p

额定电压:63--500V

主要特点:高频损耗小,稳定性好

应用:高频电路

名称:低频瓷介电容(CT)

符号:

电容量:10p--4。7u

额定电压:50V--100V

主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性

应用:要求不高的低频电路

名称:玻璃釉电容(CI)

符号:

电容量:10p--0。1u

额定电压:63--400V

主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)

应用:脉冲、耦合、旁路等电路

名称:铝电解电容

符号:

额定电压:6。3--450V

主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大

应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等

名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)

符号:

电容量:0。1--1000u

额定电压:6。3--125V

主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容

应用:在要求高的电路中代替铝电解电容

名称:空气介质可变电容器

符号:

可变电容量:100--1500p

主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等

应用:电子仪器,广播电视装置等

名称:薄膜介质可变电容器

符号:

可变电容量:15--550p

应用:通讯,广播接收机等

名称:薄膜介质微调电容器

符号:

可变电容量:1--29p

主要特点:损耗较大,体积小

应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿

名称:陶瓷介质微调电容器

符号:

可变电容量:0。3--22p

主要特点:损耗较小,体积较小

应用:精密调谐的高频振荡回路

名称:独石电容

独石电容的特点:

电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐溼性好等。

应用范围:

广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子装置作谐振、耦合、滤波、旁路。

0.5PF--1UF

耐压:二倍额定电压。

里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种型别,1型效能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫II型,容量大,但效能一般。

就温漂而言:

独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.

就价格而言:

钽,铌电容,独石,CBB较便宜,瓷片,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.

什么是电感和电容 ww

电感。电路中阻止电流变化产生电磁感应的现像,叫电感

电路中,阻止电压变化,具有储存电荷作用的现象,叫电容

电容,电感什么是电容,什么是电感

电容

电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量.我们把电容器的两极板间的电势增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容.电容的符号是C.

电感

在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感,

电感和电容怎么理解?

1、电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。当线圈通过电流后,线上圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利(H)”,以美国科学家约瑟夫·亨利命名。它是描述由于线圈电流变化,在本线圈中或在另一线圈中引起感应电动势效应的电路引数。电感是自感和互感的总称。提供电感的器件称为电感器。

2、电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位下的电荷储藏量,记为C,单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。

电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连线成整体。

电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷储存介质,可能电荷会存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、讯号滤波、讯号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。

3、电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而储存起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。

4、电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子装置中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。

电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。

通用公式C=Q/U平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式 C=εS/4πkd

电阻是 元件,电感是 元件,而电容是 元件,电感和电容都 。

楼主的题目不全吧,应该还有一个图吧

什么是电阻,电容和电感

电阻是对交直流电流有一定阻挡作用的元件,在电路里起到降压、分压和交联作用,电容是由两个互相绝缘的极板组成的容性元件,对直流起到绝缘作用,随着容抗的大小对交流起到不同数量的导通作用,主要用于隔直取交的电路,和旁路作用,电感是由不同圈数的线圈组成,对直流来说也是纯电阻,对交流来说它的感抗与频率有关,频率越高越难通过它,它们三个在一起,可组成各种振荡电路,正反馈负反馈等电路。

什么是电阻 电容 电感

电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对讯号来说,交流与直流讯号都可以通过电阻。

电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(KΩ,兆欧(MΩ)等。

电容

电容的符号是C。在单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F。一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势是1伏,这个电容器的电容就是1法。

电感

在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感,

电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯

电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么

L= φ/I

电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。

电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感”

电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生

在主机板上可以看到很多铜线缠绕的线圈,这个线圈就叫电感,电感主要分为磁心电感和空心电感两种,磁心电感电感量大常用在滤波电路,空心电感电感量较小,常用于高频电路。

什么是电导&电纳,他们与电感和电容有什么关系吗?

电容、电感是物理元件,电导、电纳是描述物理元件的物理量,它们分别是电阻和电抗(也是描述物理元件的物理量)的倒数。

通常所说的电阻(元件)只具有电阻(物理量),其电抗为零,而电容的电阻为零,只具有电抗(也称容抗),类似的电感也只具有电抗(感抗),电阻为零。不过容抗和感抗在电路中可以等效于电阻。

关于电感和电容的问题

电容在充满电之前相当于短路,短路你能测出电压吗?但你能测出充电电流。所以电容是先有电流后有电压。

电感对电流来说相当于电阻,在电压不够的情况下不能形成电流,好像拦水大坝,有先压力后有水流。

电感主要分为哪几类

电感和电容有阻抗吗?

按结构分类电感器按其结构的不同可分为线绕式电感器和非线绕式电感器

(多层片状、印刷电感等),还可分为固定式电感器和可调式电感器。

按贴装方式分:有贴片式电感器,插件式电感器。同时对电感器有外部屏蔽的成为屏蔽电感器,线圈的一般称为非屏蔽电感器。 固定式电感器又分为空心电子表感器、磁心电感器、铁心电感器等,根据其结构外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感器、卧式轴向引脚电感器、大中型电感器、小巧玲珑型电感器和片状电感器等。

可调式电感器又分为磁心可调电感器、铜心可调电感器、滑动接点可调电感器、串联互感可调电感器和多可调电感器。

按工作频率分类

电感按工作频率可分为高频电感器、

中频电感器和低频电感器。

空心电感器、磁心电感器和铜心电感器一般为中频或高频电感器,而铁心电感器多数为低频电感器。

按用途分类

电感器按用途可分为振荡电感器、校正电感器、显像管偏转电感器、

阻流电感器、滤波电感器、隔离 电感器、被偿电感器等。

振荡电感器又分为电视机行振荡线圈、东西枕形校正线圈等。

显像管偏电抗器,也就是电感器。它是在电力电工行业有着广泛应用的产品,能在一定程度上起到控制方面的效果,而且还减免了人工作的麻烦,并且更为难能可贵的就是市面上电抗器可以根据尺寸规格或者需求进行详细细致的分类,有时可以照顾到不同领域的朋友,也能够结合实际情况给出对应的合适合理的功能表现,那么上文所述就是关于电抗器基础版的信息了,包括产品的工作原理以及选型方面的建议和分类方面的标准参数说明。转电感器分为行偏转线圈和场偏转线圈。

阻流电感器(也称阻流圈)分为高频阻流圈、低频阻流圈、电子镇流器用阻流圈、电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。

滤波电感器分为电源(工频)滤波电感器和高频滤波电感器等。

电流互感器有什么作用

补充:

互感器是一种特殊的变压器,它被广泛应用于供电系统中向测量仪表和继电器的电压线圈或电流线圈供电。

利用变压器原、副边电流成比例的特点制成。其工作原理、等值电路也与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而与电流互感器的副边负载无关。由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和都很小,励磁电流I0也很小。 电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。

互感器的作用:

1.将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。

2.隔离高压电路。互感器一次侧和二次侧没有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全. 要注意的是,互感器在线路中二次侧(接电流表的那一边)是不允许开路的(断开接线),否则有可能会因为二次侧的高电压而发生危险或。

电流互感器是一种电流变换装置(也称CT)。它的主要作用是将高压电流和低压 大电流变成电压较低的小电流,供给仪表和保护装置,并将仪表和保护装置与高压电路分开。电流互感器的二次侧电流值绝大多数为5A,只有少数一部分为1A,这使得测量仪表和 保护装置使用起来安全、方便,也使其在制造上可以标准化,简化了生产工艺,并降低了成本。因此,电流互感器在电力系统中得到了广泛的应用。

电流互感器的主要作用是:把大电流变成小电流,供给测量仪表和继电器的电流线圈,间接测出大电流。而且可以隔离高压,保证了及二次设备的安全。

拓展资料:

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。词条介绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等。

常见故障

电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,具体如下:

1)电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。

2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,

电流互感器故障原因统计,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。

上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。

3)由于绝缘材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电。

4)某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。

5) -次连接夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障。此外,现场维护管理不当也应引起重视。例如,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是,也有维护管理的问题。一般来说,现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高。所有这些,都将给设备留下安全隐患。

参考资料:

电流互感器作用:

电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。

电流互感器型号:

字母:L—电流互感器

第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序

接地检测用;W—抗污秽;R—绕组式

第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用

第四字母:B—带保护级;C—动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG

第五数字:电压等级 产品序号

注意事项

电流互感器 - 使用注意事项电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。

电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:

⒈电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1。

⒉电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2。

⒊电流互感器铁芯合磁通:Φ = Φ1 + Φ2。

⒋因为Φ1.Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0。

⒍若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及作人员生命安全。

⒎电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施。

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