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本帖最后由 ulppknot 于 2019-12-5 14:43 编辑
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在图5.16a中,可明显地判断自感磁链和互感磁链的方向是相同或相反。但当将实际线圈抽象成图5.16(b)所示的电路模型时,就靠电流进、出同名端来判断互感磁链的+ (或-)4 o( @ p Y6 @" i$ r! U
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同名端使所激发的自感磁链和互感磁链方向一致的两个线圈电流的进端或出端。
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1 d0 {) K$ {: k3 }" P8 j- A% A5 ?换言之,两个端口电流都流进(或流出)同名端,表示它们所激发的自感磁链和互感磁链方向一致,( 总磁链在原自感磁链基础上增强)。当两个电流的参考方向是从非同名端流入时,它们所激发的自感磁链与互感磁链方向相反,( 总磁链在原自感磁链基础上削弱)。如图5.17所示。/ c+ b- ^/ E" K! _# P0 x
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) t3 J7 ~7 p1 V! s# w! Y注意:d图电流都是离开同名端,互感对右边产生的电压同参考方向相反 自感的正负号只同关联方向有关,与同名端无关。 互感的正负要考虑两个问题 a:激励源电流流入流出同名端与被激励源流入流出方向相同。 b:被激励源电流方向是否同被激励源的电压参考方向关联(由此决定正负号) 同名端也可以等价说成:当某线圈电流增加时,流入电流的端子与另线圈互感电压为正极性的端子为同名端。根据这一原理,在实验中,使某线圈流入递增电流,通过测试另一线圈互感电压的极性便可找出同名端。
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