Kas ir pašinduktivitāte: teorija, faktori un tās pielietojums

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Jebkurā ķēdē, kad slēdzis ir aizvērts, emf avots patīk akumulatoru sāks virzīt elektroni visā ķēdē. Tātad strāvas plūsma tiks palielināta, lai izveidotu magnētisko plūsmu, izmantojot ķēdi. Šī plūsma radīs inducētu emf ķēdē, lai radītu plūsmu, lai ierobežotu pieaugošo plūsmu. Inducētais emf virziens ir pretējs akumulatoram, tāpēc strāvas plūsma tiks palielināta pakāpeniski, nevis momentāna. Šī inducētā emf ir pazīstama kā pašinduktivitāte, pretējā gadījumā tā ir emf. Šajā rakstā ir apskatīts pašinduktivitātes pārskats.

Kas ir pašinduktivitāte?

Definīcija: Kad strāvu nesošajai spolei ir pašinduktivitātes īpašība, tad tā pretojas strāvas plūsmas izmaiņām, kas pazīstama kā pašinduktivitāte. Tas galvenokārt notiek, kad iekšienē tiek ģenerēts pašu izraisīts e.m.f spole . Citiem vārdiem sakot, to var definēt kā tad, kad sprieguma indukcija notiek strāvu vadošā vadā.




Pašinduktivitāte

Pašinduktivitāte

Kad strāva palielinās vai samazinās, paša izraisītais e.m.f pretosies strāvai. Būtībā inducētā e.m.f ceļš ir pretējs pielietotajam spriegumam, ja strāva pieaug. Tāpat inducēto ceļu plkst ir līdzīgā virzienā kā pielietotais spriegums, ja strāvas plūsma samazinās,



Iepriekšminētais spoles īpašums galvenokārt rodas, mainoties strāvas plūsmai, kas ir maiņstrāva, bet ne vienmērīgai strāvai vai līdzstrāvai. Pašinduktivitāte vienmēr pretojas strāvas plūsmai, tāpēc tā ir sava veida elektromagnētiskā indukcija, un SI pašinduktivitātes vienība ir Henrijs.

Pašinduktivitātes teorija

Pēc strāvas plūsmas visā spolē var izraisīt magnētisko lauku, tāpēc tas stiepjas ārpus stieples, un to var savienot caur citām ķēdēm. Magnētisko lauku var iedomāties kā koncentriskas magnētiskās plūsmas cilpas, kas aptver vadu. Lielākie savieno caur citiem no spoles papildu cilpām, kas ļauj pašsavienoties spolē.

Pašinduktivitāte

Pašinduktivitāte

Kad strāvas plūsma spolē mainās, spriegumu var izraisīt dažādas spoles cilpas.


Runājot par programmas ietekmes kvantitatīvo noteikšanu induktivitāte , pamata pašinduktivitātes formula zemāk izsaka efektu.

VL= −Ndϕdt

No iepriekš minētā vienādojuma

‘VL’ ir inducēts spriegums

‘N’ ir nē. pagriezieni spolē

‘Dφ / dt’ ir magnētiskās plūsmas izmaiņu ātrums Vēbera sekundē

Induktorā inducēto spriegumu var iegūt arī induktivitātes un strāvas izmaiņu ātruma izteiksmē.

VL= −Ldidt

Pašindukcija ir viena veida metode, ar kuras palīdzību tiek darbinātas atsevišķas spoles, kā arī droseles. Droselis ir piemērots RF ķēdēs, jo tas pretojas RF signālam un ļauj piegādāt līdzstrāvu vai vienmērīgu strāvu.

Dimensija

Pašinduktivitātes mērvienība ir H (Henrijs), tāpēc pašinduktivitātes dimensija ir MLdiviT-2TO-2

Kur ‘A’ ir spoles šķērsgriezuma laukums

Inducētā e.m.f ražošana kontūrā var notikt, jo modifikācija tās blakus esošās ķēdes magnētiskajā plūsmā ir pazīstama kā savstarpēja indukcija.

Mēs to zinām E = ½ LIdivi

No iepriekš minētā vienādojuma L = 2E / Idivi

L = E / Idivi

= MLdiviT-2/ TO2 =MLdiviT-2TO-2

Saistība starp pašinduktivitāti un savstarpējo induktivitāti

Pieņemsim, ka nē. spoles primārajā tinumā ir “N1”, garums “L” un šķērsgriezuma laukums ir “A”. Kad strāvas plūsma caur to ir ‘I’, tad ar to saistītā plūsma var būt

Φ = magnētiskais lauks * faktiskais laukums

Φ = μoN1I / l × N1A

Primārās spoles pašinduktivitāti var atvasināt kā

L1 = ϕ1 / I

L1 = μN12A / l

Tāpat arī sekundārajai spolei

L2 = μN22A / l

Kad pašreizējais “I” piegādā visu “P”, tad ar plūsmu saistītā spole “S” ir

ϕs = (μoN1I / l) × N2A

Divas spoles savstarpējā induktivitāte ir

M = ϕs / I

No abiem vienādojumiem od

√L1L2 = μoN1N2A / l

Kontrastējot to, izmantojot savstarpējās induktivitātes metodi, mēs varam iegūt

M = √L1L2

Faktori

Ir dažādi faktori, kas ietekmē pašinduktivitātes spoli kas ietver sekojošo.

  • Pagriežas spolē
  • Induktora spoles laukums
  • Spoles garums
  • Spoles materiāls

Pagriežas Spolē

Spoles induktivitāte galvenokārt ir atkarīga no spoles pagriezieniem. Tātad tie ir proporcionāli viens otram kā N ∝ L
Induktivitātes vērtība ir augsta, ja pagriezieni spolē ir augsti. Tāpat induktivitātes vērtība ir zema, ja pagriezieni spolē ir zemi.

Induktora spoles zona

Kad induktora laukums palielinās, spoles induktivitāte tiks palielināta (L∝ N). Ja spoles laukums ir liels, tad tas ģenerē nē. no magnētiskās plūsmas līnijām, tāpēc var veidoties magnētiskā plūsma. Tāpēc induktivitāte ir augsta.

Spoles garums

Kad magnētiskā plūsma tiek inducēta garā spolē, tad tā ir mazāka nekā īsā spolē inducētā plūsma. Kad tiek samazināta inducētā magnētiskā plūsma, spoles induktivitāte tiks samazināta. Tātad spoles indukcija ir apgriezti proporcionāla spoles induktivitātei (L∝ 1 / l)

Spoles materiāls

Materiāla caurlaidība ar ietīto spoli ietekmēs induktivitāti un inducēto e. m.f. Augstas caurlaidības materiāli var radīt mazāku induktivitāti.

L ∝ μ0.

Tad mēs zinām μ = μ0μr L∝ 1 / μr

Pašinduktivitātes piemērs

Apsveriet induktoru, ieskaitot vara stiepli ar 500 pagriezieniem, un tas ģenerē 10 mili Wb magnētiskās plūsmas, kad caur to plūst 10 ampēri līdzstrāvas. Aprēķiniet stieples pašinduktivitāti.

Izmantojot galveno L & I sakarību, var noteikt spoles induktivitāti.

L = (N Φ) / I

Ņemot to vērā, N = 500 pagriezienu

Φ = 10 promiles Vēbers = 0,001 Wb.

I = 10 ampēri

Tātad induktivitāte L = (500 x 0,01) / 10

= 500 Nacionālais Henrijs

Pieteikumi

The pašinduktivitātes pielietojumi iekļaujiet sekojošo.

  • Ķēžu regulēšana
  • Induktori, ko izmanto kā relejus
  • Sensori
  • Ferīta krelles
  • Uzkrājiet enerģiju ierīcē
  • Droseles
  • Asinhronie motori
  • Filtri
  • Transformatori

Tādējādi tas ir viss pašinduktivitātes pārskats . Kad mainās strāvas plūsma spolē, tiks mainīta arī caur spoli saistītā plūsma. Šādos apstākļos spolē var veidoties inducēts emf. Tātad šis emf ir pazīstams kā pašindukcija. Šeit ir jautājums jums, kāda ir atšķirība starp savstarpēju un pašinduktivitāti?