接下来,给各位带来的是电感为什么会变小的相关解答,其中也会对电感为什么会变小的原因进行详细解释,假如帮助到您,别忘了关注本站哦!
...被拆过一次还原后电感量为变小12mH,为什么会变小怎么多
1、被拆前磁芯之间是没有气隙的,所以电感量比较大。但再装回去的时候没有处理好,造成磁芯之间出现了气隙。气隙的有无之间电感量是差距很大的。
2、匝数的改变。高频变压器的电感量和匝数成正比,重绕后匝数变少,电感量也会随之减小。磁芯的改变。
3、过热,导致支架变形,以及铁氧体磁通量改变。这是正常的。在电路设计时需要留相应的富裕量。在焊接后保证参数值仍在允许范围内。
4、是的,这很正常,也有可能是你的贴心损耗太大而测量电感的时候的测量波频率比较高,比如有20千赫兹,那么这个时候你插入铁芯由铁剂损耗太大会导致涡流增加,此次效应增加,而显示电感量还变小了。
5、没有浇灌环氧树脂以前线圈周围的介质是空气,浇灌后介质材料变化了,所以电感量小了,这是很正常的,需要预先留出减小余量。使用环节不是太恶劣可以选择其他封装办法,比如很多都是套热缩管。
电感线圈用环氧树脂灌封后为什么电感会大幅度的变小
换收缩小的胶,即粘性较差的胶。换磁导率稍低一点的磁环。
高温 下,会加速反映,并释放出高热量,容易造成恶性循环,高温有可能破坏 漆包线 的绝缘,改变 线圈 框的 形状 ,改变气隙大小(从而影响电感量),甚至影响磁芯的质量。
绝缘值降低的原因有:在高温场合运行、容易受潮的场合运行、电压过高或过低、过载运行、缺相运行、缺油受阻运行、机械卡死。
那就是胶的应力不好,不符合做这样的产品。可以让厂家更换别的胶或是别的厂家的胶。
直径较细的线材为什么会使电感器件电阻变小?
1、绕线圈的线径选细了。或者绕线过程中线受到张力,拉伸了。线变细了当然电阻就偏大了。
2、当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导线内部实际上电流较小。
3、太细的低音损失严重。过细的喇叭线因它的电阻大,会导致扩大机更多的输出功率,耗损在导线的电阻上,低音的损失尤其严重。当然过粗的导线虽然电阻小,但相对成本亦高。越是高档的音响器材,对线材的要求就越高。
4、会的,线材的电阻值也会影响到电感产品的电感量,电阻值越大,电感量也会提高。如是电阻值相差不是很明显或是很少,电感量几乎是没多大的变压。
5、电感分类 自感器 当线圈中有电流通过时候,线圈的周围就会产生磁场。
用万用测线圈电感量,为什么线圈中插入铁芯电感量反而变小是表坏了...
1、电感线圈加铜芯后其电感量减小,因为铜的相对磁导率为0.9999。
2、当加入铁心后,相同的电流下,线圈内部的空间的磁通密度B会增大。于是线圈内的磁通量就变大。那么,当电流变化时,相应的磁通变化就会变大。根据法拉第电磁感应定律,感生电动势就会比没有铁心时大。于是自感系数就增加了。
3、对于含有铁芯的电感而言,电感值与铁芯的磁导率相关,磁导率越大,电感值越大。由于铁芯的磁导率与频率的关系是非线性的,因此,在不同频率下,其电感是不一样的。可能是你用的电感测量仪器的工作频率不同。
4、当电流经过电感时,电感会产生一个磁场。当电流改变时,磁场也会改变。这就导致了电感的电阻。在万用表中,通常使用称为“单线圈变压器”的结构来测量电感。
5、电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。电感线圈也是一个储能元件,它以磁的形式储存电能,一般来说,线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。
6、使而外部的磁通量ψ较少(这和通过导体的电流类似---电流总是从电阻小的那条支路上通过)。因此根据电感定义:L=ψ/i可知:对于相同的励磁电流i,ψ更大时,L也越大。所以线圈一旦有了铁芯即电感增大。
什么因素会导致电感线圈Q值变小?
电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。 也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振增益过大。降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比较大的磁芯。
应该是电感是通电后发热使其RDC变大,从而导致了Q值变小。
还有单只元件的Q值是理论值,但许多元件组成电路后的分布电容也会导致谐振电路Q值降低很多。谐振频率越高,分布电容引起的Q值下降越严重。
为什么电压互感器铁芯饱和后,电感会减小
根据您说现象,一般是铁磁谐振过电压引起的,解决方法主要有:加装微机消谐装置或PT中性点经非线性流敏电阻接地+二次智能消谐等。
电压互感器饱和感抗变小,可能造成谐振,产生过电压,可能导致电流互感器发热、绝缘可损坏,甚至烧毁,严重时影响系统安全运行。
这是由于变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加。
电流互感器一次侧电流由被测量决定,一次匝数固定,因此,安匝数由一次电流决定,二次侧开路后,电流为零,要维持功率相等,只好无限上升电压,直到铁心饱和,励磁下降,电压又随之下降。
三次谐波电压的产生可以认为是由电压互感器的激磁饱和所引起的。如中性点绝缘的电源对三相非线性电感供电。由于未构成三次谐波电流的通路,故各相中出现三次谐波电压,并在辅助绕组开口三角处产生各相三次谐波电压合成电压。
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