反电动势的理解反电动势计算公式利用反电动势机怎样克服反电动势

反电动势是指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。

通常情况下,只要存在电能与磁能转化的具有感性负载的电气设备中,在通/断电的瞬间,均会有反电动势,但在断电的瞬间反电动势与断开电流的大小成正比,电流很大时,电流的改变量很大,时间很短,磁通量的变化率很大,反电动势也会很高。反电动势有许多危害,控制不好,会损坏电气元件。

以常见的直流电磁继电器为例加以说明。

电磁继电器的驱动机构为电磁铁,由铁芯及缠绕在铁芯上的线圈组成,其电气特性与电感完全一样,能够抑制线圈中电流的变化。

通电时,电能转化为磁能,电磁铁产生恒定的磁场,继电器动作。

根据电磁定律,当磁场变化时,附近的导体会产生感应电动势,其方向符合法拉弟定律和愣次定律,与原先加在线圈两端的电压正好相反。这个电压就是反电动势。

根据电磁定律,当磁场变化时,附近的导体会产生感应电动势,其方向符合法拉第定律和楞次定律,与原先加在线圈两端的电压正好相反,这个电压就是反电动势。电动机的转子转动切割磁力线产生一个感应电势,其方向与外加电压相反,故称为电机“反电动势”。

电路中存在多个电源时可能出现反电动势。比如同一导轨回路上的两根金属棒切割磁场的速度不等,有可能出现反电动势;动生电动势和感生电动势同时存在时可能出现反电动势。对线圈而言,其中的通电电流发生变化时就会在线圈的两端产生反电动势。比如LC振荡电路中电感线圈两端电压的变化与反电动势紧密联系;电动机线圈在转动时,反电动势也伴随产生了。

电动机的原理初中就能理解,是将电能转化为机械能的装置,通电的线圈在磁场里受到磁场对它的安培力的作用,使得线圈绕轴旋转。安培力是线圈转动的动力来源。如果我们只看到安培力的动力作用,电动机的线圈会不断地加速,这显然是不可能的,因为每个电动机都有一个最大的转速。这个最大的转速是如何形成的呢?

通电瞬间线圈几乎不动而电流最大,安培力产生的转动力矩远大于阻力矩,线圈开始转动。线圈转动时它就开始切割磁感线,在线圈中产生一个“反向电动势E反”,与加载在线圈外部的电势差U(外部电源提供)相反,起减小电流的作用。开始时刻反向电动势很小,电流很大,安培力的转动力矩较大,转速逐渐加大。随着转速的加大,反向电动势增大,线圈中的电流也就减小了,安培力的转动力矩减小到与阻力矩抗衡时就是电动机的最大速度的时候。

1、电机反电动势决定因素

1) 转子角速度

2) 转子磁场产生的磁场

3) 定子绕组的匝数当电机设计完毕,转子磁场与定子绕组的匝数都是确定的。因此位移决定反电动势的因数是转子角速度,或者说是转子转速,随着转子速度的增加,反电动势也随之增加。

2、克服反电动势

通常情况下,只要存在电能与磁能转化的电气设备中,在断电的瞬间,均会有反电动势,反电动势有许多危害,控制不好,会损坏电气元件。

克服反电动势最简单有效的方法,是在线圈两端反向并联一支二极管,当产生反电动势时,电流通过二极管释放,从而保护控制元件。

这是从大禹治水的方法中学到的,对于洪水,要疏导,让它流入大海,而不是堵,堵是堵不住的。采用上述方法以后,磁能转化为电能,电能又全部转化为热能散发掉了。

3、利用反电动势

反电动势也是有很多用处的,某些情况下是可以有效利用起来的,下面通过介绍延时继电器工作原理介绍反电动势的有效利用。

图示:延时继电器构成原理图

图示是生产中常用的一种延时继电器的示意图。铁芯上由两个线圈A和B。线圈A跟电源连接,线圈B的两端接在一起,构成一个闭合电路。在拉开开关S的时候,弹簧K并不能立即将衔铁D拉起,从而使触头C(连接工作电路)立即离开,过一段时间后触头C才能离开;延时继电器就是这样得名的。

拉开开关S时使线圈A中电流变小并消失时,铁芯中的磁通量发生变化(减小),从而在线圈B中激起感应电流,根据楞次定律,感应电流的磁场要阻碍原磁场的减小,这样,就使铁芯中磁场减弱得慢些,因此弹簧K不能立即将衔铁拉起。

主磁通在定子绕组中产生的自感电动势称为反电动势,用E1表示,其有效值的计算如下式:

THE END
0.电动势公式电动势公式 匿名用户 提问(或更新)于 2022-11-01 21:32:35 答复: 计算感应电动势时总电动势等于感生电动势与动生电动势之和 导线做切割磁感线运动产生动生电动势E1=BLvE1=BLv 闭合电路磁通量发生变化产生感应电动势E2=nΔΦ/ΔtE2=nΔΦ/ΔtjvzquC41lkgo{r|wnk4dp8vc41yiq€4;25
1.感应电动势是什么感应电动势公式感应电动势的计算感应电动势公式 将一根直导线AB至于磁场中,并将该导线与测量电流的电流表相连(如右图),当导线AB从左向右与磁场作相对运动时,导线切割了磁力线,在AB导线中产生感应电动势,由于这是闭合电路,此电动势在回路中产生感应电流。所以电流表读数出现偏转。同时:如果导线AB从右向左运动,回路中也有感应电流,但电流表指针偏转jvzquC41yy}/gujehctt0lto1cxuklqg1fobpzn142781;5392>36>93488/j}rn
2.电动势计算公式电磁感应里:1,计算平均电动势的通式:E=n△φ/△t n是线圈匝数,△φ/△t磁通量变化率2,导体杆垂直切割磁感线杆两端的电动势E= BLv3,杆旋转平面与磁场垂直两端的电动势E=BL^2ω/2 ω指杆的角速度4,线圈在磁场中绕垂直磁场的的轴转动产生交流电的通式:E=NBSωsinωt,中性面开始计时或E=NBSωcosωt,jvzquC41yy}/|‚gcpi4dqv4swgyukxs18f:ee;fe29<2hjg335;6dmhdf9l:4og:0jznn
3.电池电动势与什么有关电池电动势计算公式电池电动势是指在不连接外部电路时,电池两极之间的电压差,也称为霍尔特电动势,表示了电池将化学能转换成电能的能力。电池的电动势主要与其内部化学反应有关,而化学反应又受到许多因素的影响。 1.电池电动势计算公式 电池电动势可以使用如下公式来计算: E = E0- (RT / nF)ln(Q) jvzquC41yy}/gnkqewy/exr1g1758==430nuou
4.高中物理公式大全(下)(2)自感电流总是阻碍引起自感电动势的电流的变化;(3)单位换算:1H=103mH=106μH。 (4)其它相关内容:自感〔见第二册P178〕/日光灯。 14高中物理公式大全:交变电流(正弦式交变电流) 1.电压瞬时值e=Emsinωt 电流瞬时值i=Imsinωt;(ω=2πf) jvzquC41yy}/z~jzkng/exr1zwkykok1icuzk€znk1i5;?8;;0nuou
5.高考生必备:高中物理公式大全13教育1.[感应电动势的大小计算公式] 1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} 2)E=BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度(m)} 3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势){Em:感应电动势峰值} jvzq<84gfw4qgxung0ipo7hp1p532:8126641l7667:2/;6235?866650jznn
6.欧姆定律及其应用汇总十篇1.[感应电动势的大小计算公式] 1)e=nδφ/δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,e:感应电动势(v),n:感应线圈匝数,δφ/δt:磁通量的变化率} 2)e=blv垂(切割磁感线运动) {l:有效长度(m)} 3)em=nbsω(交流发电机最大的感应电动势) {em:感应电动势峰值} jvzquC41yy}/z~jujw4dqv3ep1nbq€jp1562;@3jvor
7.物理高三电磁感应公式的知识点整理(2)公式的变形 ①当线圈垂直磁场方向放置,线圈的面积S保持不变,只是磁场的磁感强度均匀变化时,感应电动势:E=nSΔB/Δt。 ②如果磁感强度不变,而线圈面积均匀变化时,感应电动势E=Nbδs/Δt。 5.自感现象 (1)自感现象:由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象。 jvzquC41yy}/qq6220ipo8|wnk529<;:394ivvq
8.西安市优质教育资源共享平台3、公式表达 纽曼、韦伯在对理论和实验资料进行严格分析后,与1845年和1846年先后指出,法拉第电磁感应定律内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。 在国际单位制中,电动势的单位是伏,磁通量的单位是韦伯,时间的单位是秒,这时k=1。(引导学生得出k=1)闭合电路常常是一个匝数为n的jvzq<84yyy4ycniw{wt/ew4u3;|21jhqoouocyu1euoug8fdnqm0ekqqi1scnxlDtq}tg7iqAdrpiri?4e?1::;899<1gBhc23=88;j58dg32;86
9.计算公式变压器空载运行的磁通和感应电动势电气技术通过任意闭合曲面的磁通量 ΦB 等于通过构成它的那些面元的磁通量的代数和,即对于闭合曲面,通常取它的外法线矢量(指向外部空间)为正。上篇中提到感应电动势的计算公式(感应电动势是什么_感应电动势公式_感应电动势的计算)这篇小编要讲磁通定理,看看变压器空载运行的磁通和感应电动势会发生什么?jvzquC41yy}/gujehctt0lto1cxuklqg1fobpzn142781;5392>36>934;9/j}rn