Электротехнический интернет-журнал Electrik.info

"Электрик Инфо" - онлайн журнал про электричество. Теория и практика. Обучающие статьи, примеры, технические решения, схемы, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой.
 


Схемы подключения | Принципиальные схемы | Электроснабжение
Розетки и выключатели | Автоматы защиты | Кабель и провод | Монтаж электропроводки Ремонт электротехники | Молодому электрику

Электрик Инфо » Электрическая энергия в быту и на производстве » В помощь начинающим электрикам » Катушки индуктивности и магнитные поля. Часть 2. Электромагнитная индукция и индуктивность
Количество просмотров: 82466
Комментарии к статье: 8


Катушки индуктивности и магнитные поля. Часть 2. Электромагнитная индукция и индуктивность


Первая часть статьи: Катушки индуктивности и магнитные поля

Взаимосвязь электрических и магнитных полей

Электромагнитная индукция и индуктивностьЭлектрические и магнитные явления изучались давно, вот только никому не приходило в голову каким-то образом связать эти исследования между собой. И только в 1820 году было обнаружено, что проводник с током действует на стрелку компаса. Это открытие принадлежало датскому физику Хансу Кристиану Эрстеду. Впоследствии его именем была названа единица измерения напряженности магнитного поля в системе СГС: русское обозначение Э (Эрстед), англоязычное – Oe. Такую напряженность магнитное поле имеет в вакууме при индукции в 1 Гаусс.

Это открытие наводило на мысль о том, что из электрического тока можно получить магнитное поле. Но вместе с тем возникали мысли и по поводу обратного преобразования, а именно, как из магнитного поля получить электрический ток. Ведь многие процессы в природе обратимы: из воды получается лед, который можно снова растопить в воду.

На изучение этого очевидного сейчас закона физики после открытия Эрстеда ушло целых двадцать два года. Получением электричества из магнитного поля занимался английский ученый Майкл Фарадей. Делались различной формы и размеров проводники и магниты, искались варианты их взаимного расположения. И только, видимо, случайно ученый обнаружил, что для получения на концах проводника ЭДС необходимо еще одно слагаемое – движение магнита, т.е. магнитное поле должно быть обязательно переменным.

Сейчас это никого уже не удивляет. Именно так работают все электрические генераторы, - пока его чем-то вращают, электроэнергия вырабатывается, лампочка светит. Остановили, перестали вращать, и лампочка погасла.

Электромагнитная индукция

Таким образом, ЭДС на концах проводника возникает лишь в том случае, если его определенным образом перемещать в магнитном поле. Или, точнее говоря, магнитное поле обязательно должно изменяться, быть переменным. Это явление получило название электромагнитной индукции, по-русски электромагнитное наведение: в этом случае говорят, что в проводнике наводится ЭДС. Если к такому источнику ЭДС подключить нагрузку, то в цепи будет протекать ток.

Величина наведенной ЭДС зависит от нескольких факторов: длины проводника, индукции магнитного поля B, и в немалой степени от скорости перемещения проводника в магнитном поле. Чем быстрее вращать ротор генератора, тем напряжение на его выходе выше.

Замечание: электромагнитную индукцию (явление возникновение ЭДС на концах проводника в переменном магнитном поле) не следует путать с магнитной индукцией – векторной физической величиной характеризующей собственно магнитное поле.

 

Три способа получения ЭДС

Индукция

Этот способ был рассмотрен в первой части статьи. Достаточно перемещать проводник в магнитном поле постоянного магнита, или наоборот перемещать (практически всегда вращением) магнит около проводника. Оба варианта однозначно позволят получить переменное магнитное поле. В этом случае способ получения ЭДС называется индукцией. Именно индукция используется для получения ЭДС в различных генераторах. В опытах Фарадея в 1831 году магнит поступательно перемещался внутри катушки провода.

Взаимоиндукция

Это название говорит о том, что в этом явлении принимают участие два проводника. В одном из них протекает изменяющийся ток, который создает вокруг него переменное магнитное поле. Если рядом находится еще один проводник, то на его концах возникает переменная же ЭДС.

Такой способ получения ЭДС называется взаимоиндукцией. Именно по принципу взаимоиндукции работают все трансформаторы, только проводники у них выполнены в виде катушек, а для усиления магнитной индукции применяются сердечники из ферромагнитных материалов.

Если ток в первом проводнике прекратится (обрыв цепи), или станет пусть даже очень сильным, но постоянным (нет никаких изменений), то на концах второго проводника никакой ЭДС получить не удастся. Вот почему трансформаторы работают только на переменном токе: если к первичной обмотке подключить гальваническую батарейку, то на выходе вторичной обмотки никакого напряжения однозначно не будет.

ЭДС во вторичной обмотке наводится только при изменении магнитного поля. Причем, чем сильнее скорость изменения, именно скорость, а не абсолютная величина, тем больше будет наведенная ЭДС.

Три способа получения ЭДС

Самоиндукция

Если убрать второй проводник, то магнитное поле в первом проводнике будет пронизывать не только окружающее пространство, но и сам проводник. Таким образом, под воздействием своего поля в проводнике наводится ЭДС, которая называется ЭДС самоиндукции.

Явления самоиндукции в 1833 году изучал русский ученый Ленц. На основании этих опытов удалось выяснить интересную закономерность: ЭДС самоиндукции всегда противодействует, компенсирует внешнее переменное магнитное поле, которое вызывает эту ЭДС. Эта зависимость называется правилом Ленца (не путать с законом Джоуля - Ленца).

Знак «минус» в формуле как раз и говорит о противодействии ЭДС самоиндукции причинам ее породившим. Если катушку подключить к источнику постоянного тока, ток будет возрастать достаточно медленно. Это очень заметно при «прозвонке» первичной обмотки трансформатора стрелочным омметром: скорость движения стрелки в сторону нулевого деления шкалы заметно меньше, чем при проверке резисторов.

При отключении катушки от источника тока ЭДС самоиндукции вызывает искрение контактов реле. В случае, когда катушка управляется транзистором, например катушка реле, то параллельно ей ставится диод в обратном направлении по отношению к источнику питания. Это делается для того, чтобы защитить полупроводниковые элементы от воздействия ЭДС самоиндукции, которая может в десятки и даже сотни раз превышать напряжение источника питания.

Для проведения опытов Ленц сконструировал интересный прибор. На концах алюминиевого коромысла закреплены два алюминиевых же кольца. Одно кольцо сплошное, а в другом был сделан пропил. Коромысло свободно вращалось на иголке.

cамоиндукция

При введении постоянного магнита в сплошное кольцо оно «убегало» от магнита, а при выведении магнита стремилось за ним. Те же самые действия с разрезанным кольцом никаких движений не вызывали. Это объясняется тем, что в сплошном кольце под воздействием переменного магнитного поля возникает ток, который создает магнитное поле. А в разомкнутом кольце тока нет, следовательно, нет и магнитного поля.

Немаловажная деталь этого опыта в том, что если магнит будет введен в кольцо и останется неподвижным, то никакой реакции алюминиевого кольца на присутствие магнита не наблюдается. Это лишний раз подтверждает, что ЭДС индукции возникает только в случае изменения магнитного поля, причем величина ЭДС зависит от скорости изменения. В данном случае просто от скорости перемещения магнита.

То же можно сказать и о взаимоиндукции и самоиндукции, только изменение напряженности магнитного поля, точнее скорость его изменения зависит от скорости изменения тока. Для иллюстрации этого явления можно привести такой пример.

Пусть через две достаточно большие одинаковые катушки проходят большие токи: через первую катушку 10А, а через вторую целых 1000, причем в обеих катушках токи линейно возрастают. Предположим, что за одну секунду ток в первой катушке изменился с 10 до 15А, а во второй с 1000 до 1001А, что вызвало появление ЭДС самоиндукции в обеих катушках.

Но, несмотря на такое огромное значение тока во второй катушке, ЭДС самоиндукции будет больше в первой, поскольку там скорость изменения тока 5А/сек, а во второй всего 1А/сек. Ведь ЭДС самоиндукции зависит от скорости возрастания тока (читай магнитного поля), а не от его абсолютной величины.

Индуктивность

Магнитные свойства катушки с током зависят от количества витков, геометрических размеров. Значительного усиления магнитного поля можно добиться введением в катушку ферромагнитного сердечника. О магнитных свойствах катушки с достаточной точностью можно судить по величине ЭДС индукции, взаимоиндукции или самоиндукции. Все эти явления были рассмотрены выше.

Характеристика катушки, которая рассказывает об этом, называется коэффициентом индуктивности (самоиндукции) или просто индуктивностью. В формулах индуктивность обозначается буквой L, а на схемах этой же буквой обозначаются катушки индуктивности.

Единица измерения индуктивности – генри (Гн). Индуктивностью 1Гн обладает катушка, в которой при изменении тока на 1А в секунду вырабатывается ЭДС 1В. Это величина достаточно большая: индуктивностью в один и более Гн обладают сетевые обмотки достаточно мощных трансформаторов.

Поэтому достаточно часто пользуются величинами меньшего порядка, а именно милли и микро генри (мГн и мкГн). Такие катушки применяются в электронных схемах. Одно из применений катушек – колебательные контура в радиоустройствах.

Также катушки используются в качестве дросселей, основное назначение которых пропустить без потерь постоянный ток при этом ослабив переменный (фильтры в источниках питания). Как правило, чем выше рабочая частота, тем меньшей индуктивности требуются катушки.

Индуктивное сопротивление

Если взять достаточно мощный сетевой трансформатор и померить мультиметром сопротивление первичной обмотки, то окажется, что оно всего несколько Ом, и даже близко к нулю. Выходит, что ток через такую обмотку будет очень большим, и даже стремиться к бесконечности. Кажется, короткое замыкание просто неизбежно! Так почему же его нет?

Одним из основных свойств катушек индуктивности является индуктивное сопротивление, которое зависит от индуктивности и от частоты переменного тока, который подведен к катушке.

Нетрудно видеть, что с увеличением частоты и индуктивности индуктивное сопротивление увеличивается, а на постоянном токе вообще становится равным нулю. Поэтому при измерении сопротивления катушек мультиметром измеряется только активное сопротивление провода.

Конструкция катушек индуктивности весьма разнообразна и зависит от частот, на которых работает катушка. Например, для работы в дециметровом диапазоне радиоволн достаточно часто используются катушки, выполненные печатным монтажом. При массовом производстве такой способ очень удобен.

Индуктивность катушки зависит от ее геометрических размеров, сердечника, количества слоев и формы. В настоящее время выпускается достаточное количество стандартных катушек индуктивности похожих на обычные резисторы с выводами. Маркировка таких катушек выполняется цветными кольцами. Также существуют катушки для поверхностного монтажа, применяемые в качестве дросселей. Индуктивность таких катушек составляет несколько миллигенри.

Популярные публикации:

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » В помощь начинающим электрикам

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика 



Поделитесь этой статьей с друзьями:


Другие статьи с сайта Электрик Инфо:

  • Как обнаружить короткозамкнутые витки
  • Катушки индуктивности и магнитные поля
  • Как напряжение преобразуется в ток
  • Как сделать электромагнит в домашних условиях
  • Магнитное поле Земли
  • Применение катушек индуктивности
  • Что такое индуктивная и емкостная нагрузка
  • Применение электростатической индукции в технике
  • Правило буравчика, правила правой и левой руки в электродинамике
  • Что такое скин-эффект и где он применяется на практике
  • Категория: Электрическая энергия в быту и на производстве » В помощь начинающим электрикам

    Реактивная энергия, Индуктивность

      Комментарии:

    #1 написал: Сергей | [цитировать]

    "Если убрать второй проводник, то магнитное поле в первом проводнике будет пронизывать не только окружающее пространство, но и сам проводник." - так второй проводник не причина, он вообще никак не влияет на факт самоиндукции.

      Комментарии:

    #2 написал: Олег | [цитировать]

    Электромагнитная индукция - это явление, при котором ток возникает в результате изменения магнитного поля. Фарадей экспериментально прояснил это явление. Ток, генерируемый во время электромагнитной индукции, называется наведенным током, а электродвижущая сила, которую катушка пытается генерировать ток, называется наведенной электродвижущей силой. Количество силовых линий магнитного поля, которые проходят через катушку при приближении магнита к катушке, называется магнитным потоком. Для электромагнитной индукции важно изменение магнитного потока, проникающего через катушку. Электромагнитная индукция - это явление, при котором ток возникает в результате изменения магнитного поля. Он показывает, что чем больше величина изменения магнитного потока за период времени, тем больше индуцированный ток. 

      Комментарии:

    #3 написал: Дмитрий Коновалов | [цитировать]

    Явления индукции и самоиндукции – это, по сути, одно и то же явление, только в первом случае зараженная частица взаимодействует полем другой ускоряющейся частицы, а во втором случае – с собственным полем при собственном ускорении. 

      Комментарии:

    #4 написал: Богдан | [цитировать]

    Физическую основу поведения индуктивности можно рассмотреть двумя способами. В одном случае индуктивность можно связать с инерцией электрического тока. Аналогично тому, как нельзя пустить или остановить поток воды в трубе без механической энергии, так и для протекания или прекращения тока в идеальном проводнике необходима электрическая энергия. Для постоянного тока идеальная индуктивность является идеальным проводником — коротким замыканием. В теории электромагнитного поля поведение индуктивности описывается законом индукции Фарадея. При протекании тока по проводу вокруг провода возникает магнитное поле, напряженность которого пропорциональна току. При данной конфигурации проводников, например в катушке, магнитные поля, возбуждаемые каждым малым элементом тока, складываются и дают относительно большое значение полного магнитного поля в центре катушки. Если ток изменяется, то магнитное поле должно измениться пропорционально. Закон индукции Фарадея гласит, что если цепь охватывает область, в которой имеется магнитное поле, то при изменении магнитного поля в цепи индуцируется напряжение. Полярность индуцированного напряжения всегда препятствует первоначальному изменению тока.

      Комментарии:

    #5 написал: Даниил | [цитировать]

    Огромное значение открытия Фарадея состоит в том, что впервые была показана возможность получения электрической энергии не от химических источников тока, а от источников, работающих на механической энергии. То огромное количество электроэнергии которое вырабатывается ежегодно во всем мире, снимается с электрических генераторов, конструкция которых использует принцип электромагнитной индукции.

      Комментарии:

    #6 написал: Сергей Алексеевич | [цитировать]

     ЭДС и МДС это силы одного уровня материальной среды, но всегда взаимодействующие ортоганально. Попридумывали терминов и в них запутались, синдром избыточной бемполезной иформации, крайне вреден для здравомыслия. Среда не может быть плоской, она всегда имеет объём, а значит и энергетический обмен должен рассматриваться в рамках объма, а не в рамках проекций векторов силы на плоскость.
    Возьмите катуку, сверните её в тор, в центре тора разиестите проводник с током и на выходе катушки возникнет халявная ЭДС синхронная с ЭДС в проводнике с током. Внутрь катшки воткните вставку из ферромагнетика и увеличте МДС в 10-ки рах и соответственно вых ЭДС. И зачем же спрашивается огород городить, если есть просое техническое решение. 

      Комментарии:

    #7 написал: Олег | [цитировать]

    Электромагнитная теория: это фундаментальная наука о том, как электрические поля и магнитные поля взаимодействуют и распространяются. Хорошее понимание электромагнетизма абсолютно необходимо для всех, кто хочет работать с вращающимися механизмами, линиями электропередач, трансформаторами или другими системами, включающими большие токи и напряжения.

      Комментарии:

    #8 написал: Михаил | [цитировать]

    Электромагнитная индукция - это явление возникновения электрической ЭДС (электродвижущей силы) в проводнике при изменении магнитного поля вблизи него. Индуктивность же - это способность проводника создавать ЭДС при изменении тока в нем самом.

    Индуктивность измеряется в Генри (H) и зависит от физических параметров проводника, таких как его длина, площадь поперечного сечения и материал, из которого он сделан. Она также зависит от формы и расположения проводника относительно других проводников и магнитных полей.

    Индуктивность находит свое применение в различных электронных устройствах, таких как катушки индуктивности, трансформаторы, генераторы, электромагниты, фильтры и дроссели. Например, катушка индуктивности используется для фильтрации сигналов в радиоприемниках и в качестве элемента в цепях управления двигателями.

    Трансформаторы, в свою очередь, используют индуктивность для передачи энергии от одной электрической цепи к другой. Индуктивность также играет важную роль в генераторах переменного тока, где она помогает создавать колебания в электрической цепи.

    Также индуктивность используется в электронных фильтрах, где она помогает блокировать или разрешать прохождение определенных частот сигналов.

    Индуктивность - это важная характеристика электрических цепей и электронных устройств, которая позволяет создавать и управлять электрическими сигналами и энергией.
    Дмитрий Коновалов,
    Эти явления имеют схожие проявления, но имеют существенные различия.

    Индукция - это явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре, который находится в изменяющемся магнитном поле. Ток возникает в результате взаимодействия переменного магнитного поля с проводником, который образует замкнутый контур.

    Самоиндукция - это явление возникновения ЭДС в замкнутом контуре, который находится в переменном магнитном поле, создаваемом самим этим контуром при изменении тока в нем. Это явление происходит благодаря магнитному полю, создаваемому током в проводнике, который сам взаимодействует с током, что приводит к возникновению ЭДС самоиндукции.

    Таким образом, хотя оба явления связаны с возникновением электрического тока, они имеют различные механизмы возникновения и проявляются в разных условиях.

    Сергей Алексеевич

    ЭДС (электродвижущая сила) и МДС (магнитодвижущая сила) действительно являются силами одного уровня материальной среды - электромагнитного поля. Однако, они действуют по-разному и имеют разные проявления в различных физических системах. Использование разных терминов и понятий позволяет более точно описывать эти процессы и проводить анализ электрических и магнитных явлений.

    Касательно примера с катушкой, в которой свернут проводник с током, это типичный пример использования электромагнитной индукции для получения ЭДС. Это явление широко используется в различных технических устройствах, в том числе в генераторах электроэнергии.

    Также, использование материалов с высокой магнитной проницаемостью (например, ферромагнетиков) для увеличения МДС и, соответственно, ЭДС, тоже является хорошо известным приемом. Однако, в каждом конкретном случае необходимо учитывать все физические и технические особенности системы и выбирать оптимальное решение для достижения необходимого результата.

    Добавление комментария
    Имя:*
    Комментарий:

    Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

    ВКонтакте | Facebook | Одноклассники | Электрик Инфо на Яндекс Дзен

     


    Популярные разделы сайта:

    Электрика дома  Электрообзоры  Энергосбережение
    Секреты электрика Источники света Делимся опытом
    Домашняя автоматика Электрика для начинающих
    Практическая электроника Электротехнические новинки
    Андрей Повный - все статьи автора



    Copyright © 2009-2023 Электрик Инфо - Electrik.info, Андрей Повный
    Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных и познавательных целях.
    За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет.
    Перепечатка материалов сайта запрещена.