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一个线圈上互感磁链和自感磁链的方向不一定是相同的。如表2(a)所示,
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设线圈上
在正弦稳态电路中,式(4)可写为
若两个线圈的磁场存在相互作用,则称这两个线圈磁耦合。如表1所示为具有磁耦合的两个线圈,线圈1和2的匝数分别为
相对自感系数L,M是互感系数,它是两个线圈之间的互感磁链。互感系数的大小与各线圈的自感、耦合的的程度有关。M的最大值为√L1L2,用一个系数k表示耦合程度。这样M的计算公式M=k√L1L2。k=1 时...
原理:干式和隔离相同,和自耦不同。前者只通过磁路传递能量,后者既通过磁路也通过电路传递能量。 结构:干式作为一个电力系统的电源需通过几百上千安培的...
电感耦合是指一种雷电搜索与电缆之间的电磁感效应。耦合亦称“交连”。耦合现象就是两个或两个以上电路构成一个网络时,其中某一电路的电流或电压发生变化,影响其他电路发生相应变化的现象。也就是说,通过耦合的作...
如果线圈周围的媒质为非铁磁物质时,自感磁链为
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同名端
式(4)中,互感电压前取正负号取决于一个线圈上互感磁链与自感磁链的方向,而其不仅与电流的参考方向有关,还与两线圈的绕向有关。由于实际线圈是密封的,难以知其绕向;即使知其绕向,在电路图中画出线圈绕向也不方便。为此引入同名端的概念,把通入两电流时能使一个线圈上互感磁链与自感磁链同向的这两个端子称为同名端,并用“·”或“*”等表示。如表1(c)中,
同名端的判断
由于
用同名端确定互感电压的极性
标定同名端后就可方便地确定互感电压的极性。由同名端定义,两电流流入同名端,一个线圈上互感磁链与自感磁链同向,式(4)中互感电压前取正号,因此,电流流进同名端,则在具有磁耦合的另一线圈的同名端上互感电压为正极性。如图1所示,
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教学论文耦合电感和理想变压器的说课设计
耦合电感和理想变压器的说课设计 广西电力职业技术学院 王亚忠 单晓红 530007 一、引言:在《电路理论》课程中,介绍了基本的 理想化电路元件,它们是:电阻、电感、电容、电 压源、电流源、受控源、 耦合电感、 理想变压器等, 其中耦合电感、 理想变压器的符号相同, 参数不同, 端口的伏安特性不同,关系最为密切,学生容易搞 混。故有必要对这两种理想化的电路元件的特点和 联系进行多角度的分析研究,使学生真正地全面掌 握这两种在电力系统专业课中广泛使用的电路元 件。 二、耦合电感元件的说课要点设计 1、符号和参考方向 耦合电感线圈的符号如图 1,取 u i 参考方向如图 1所示。 图 1:耦合电感的时域电路模型 图中、 1L —线圈 1 的自感系数 2L —线圈 2的自感系数 M —线圈 1、 2之间的互感系数 2、伏安特性 按图 1 所示的 u i参考方向下, 1u = 1L 1di dt
教学论文耦合电感和理想变压器的说课设计(20200706120740)
教学论文耦合电感和理想变压器的说课设计(20200706120740)
ICP(Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer)电感耦合等离子光谱发生仪,电感耦合等离子体(ICP)是用于原子发射光谱的主要光源。ICP具有环形结构、温度高、电子密度高、惰性气氛等特点,用它做激发光源具有检出限低、线性范围广、电离和化学干扰少、准确度和精密度高等分析性能。
ICP还可以作为原子化器,如以空心阴极灯为光源,ICP为原子化器的原子荧光光谱仪.这类仪器不采用单色器,以ICP为中心,在周围安装多个检测单元(每一元素配一个检测单元),形成了多元素分析系统.ICP作为原子化器最大的优点在于原子化器具有很高的温度,多种元素都可得到很好地原子化,散射问题也得到克服.由计算机控制,灯电源顺序地向各检测单元的空心阴极灯供电(2,000次/秒),所产生的荧光由相应的光电倍增管检测,光电转换后的电信号在放大后由计算机处理,并报出各元素的分析结果.不过,值得提出的是,以ICP为原子化器的原子荧光光谱仪对难溶元素的测定灵敏度不高.2100433B
电感耦合等离子体质谱法是拥有极高的分析灵敏度和动态范围。
电感耦合等离子体质谱法(英语:Inductively coupled plasma mass spectrometry,简称ICP-MS),可以分析同位素组成,从Li到U(Ar除外,一般电感耦合等离子体都用Ar做载气)。
电感耦合等离子体发光光谱分析(ICP)