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在《電工基礎》的*33課時中,曹老師提到的變壓器案例中就有圖20-2這個問題的相關講述。其實圖20-2的電感線圈串聯(lián)的情況,可以類似于變壓器分接抽頭的設計制作。在雙繞組變壓器的高壓繞組或三繞組變壓器的高壓繞組及中壓繞組引出若干抽頭,通過改變繞組匝數(shù)的方法來改變繞組的端電壓,以達到電壓調(diào)節(jié)的目的。這就是舉一反三的思維,從所學的知識聯(lián)相到其它相關的知識或實例,這也是我們在學習過程中能夠達到較好效果的思維。
▲圖20-3
同樣的,我們再來嘗試分析一下圖20-3的例子,同樣的兩個線圈,它們的額定電壓均為u,現(xiàn)把兩個線圈的同名端兩兩相連在一起,此時兩個線圈組成的并聯(lián)電路所能承受的大電壓又為多少?結論兩個例子,我相信大家很就會得出,圖中也已經(jīng)給出的答案,在這里也不再贅述。
那么,大家有沒有想過,在圖20-2中,如果把兩個線圈的另外兩個異名端也連在一起會有什么樣的結果?答案就在曹老師的《電工基礎》的*33課時中。
同名端的測定,我們除了用右手螺旋定則外,亦可應用楞次定律,即在同一變化磁通的作用下,感應電動勢極性相同的端點叫同名端,感應電動勢極性相反的端點叫異名端。關于楞次定律的應用,其實和上次學習分享中的自感、互感內(nèi)容差不多,在這里我也不再贅述。
我們接著來學習同名端的其它測定方法。無論是根據(jù)右手螺旋定則亦或是楞次定律,它們都是基于線圈的繞制方向已知的條件下的??墒?,若不知道線圈的具體繞法,我們又怎樣判定線圈的同名端呢?顯然,我們可以采用實驗法進行判定,常用的判別方法有直流判別法和交流判別法兩種。
所謂直流判別法,是指給兩個線圈中的任一個線圈串接一直流回路,然后在另一個線圈外部串接一個檢流計用于判斷電流的流向。直流判別法是依據(jù)同名端定義以及互感電動勢參考方向標注原則來判定。
如圖20-4所示為判定同名端的實驗電路,線圈L1外接一直流電路,線圈L2外接一檢流計,“3”端子接到檢流計的正極,“4”端子接到檢流計的負極?,F(xiàn)在我們就以此為例再次分析一下是怎么根據(jù)該實驗電路測定線圈的同名端的。
▲圖20-4
我們先不看圖(b),僅看圖(a)部分的電路圖,設此時我們并未知道“1”、“3”端子為同名端,忽略圖(a)中的同名端標號。當直流回路開關S閉合的瞬間,如果線圈L2中有電流流過且檢流計指針正偏,此時就可以測定“1”、“3”端子為同名端。
這是因為:開關S閉合瞬間,線圈L1中有電流i1流過,即線圈L1中的電流從0增至i1。線圈L1會產(chǎn)生感應磁通φ并呈增大趨勢,并穿過線圈L2;此時線圈L2中就會產(chǎn)生感應電動勢,與檢流計形成的回路從而流過感應電流。根據(jù)楞次定律,感應電生的磁通會阻礙原磁通的變化,即感應磁通與原磁通的方向相反。
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變頻器 | 6SE6420-2UD31-1CA1 |
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我們知道,當產(chǎn)生的磁通方向相同時,兩個互感線圈的電流流入端為同名端。那么,反過來想,如果它們產(chǎn)生的磁通方向相反,顯然兩個互感線圈的電流流入端為異名端。上圖20-4中,兩個互感線圈產(chǎn)生的磁通方向相反,而“1”端為電流流入端,而檢流計正偏,證明“3”端為電流流出端,所以,“1”、“3”端子為同名端。如果大家還是不是很理解,那么就可以結合圖(b)的圖例來重新分析一次,顯然結果還是一樣的,這里我也不再贅述了。
同名端的另外一種實驗判別法:就是在兩個互感線圈中任意各取一個接線端子連接起來,即把兩個線圈串接;然后給其中一個線圈加上交流電壓后,
如圖20-5所示,將兩個線圈各取一個接線端連接在一起,如圖中的2和4。此時,在一個線圈上(圖中為線圈L1)加一個較低的交流電壓,再用交流電壓表分別測量U12、U13、U34的值。
l 如果測量結果為U13=U12-U34,則說明繞組為反極性串聯(lián),故1和3為同名端。
l 如果U13=U12 U34,則1和4為同名端。
▲圖20-5
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詞條說明
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