电感线圈为什么对交流电有阻碍作用,而直流却没有,谢谢啦
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1、从感抗的定义看
对电流有阻碍作用的是感抗。
感抗XL=2πfL。f是电流频率,L是电感值,直流电的频率f=0,感抗XL=0,对电流没有阻碍作用。
交流电f!=0,XL!=0,电感对电流有阻碍作用,并且,频率越高,感抗越大,阻碍作用越明显。
2、电磁感应原理看
从电磁感应的角度讲,根据楞次定律,感应电动势趋于产生一个电流,该电流的方向趋于阻止产生此感应电动势的磁通的变化。因此,感应电动势的作用对电流有阻碍作用。
而电感两端的感应电动势E=Ldi/dt,对于直流电,电流i没有变化,di/dt=0,E=0,既然没有感应电动势,也就不存在对电流的阻碍作用。相反,对于交流电,di/dt!=0,并且,频率越高,di/dt越大,感应电动势也就越大,对电流的阻碍作用也就越大。
对电流有阻碍作用的是感抗。
感抗XL=2πfL。f是电流频率,L是电感值,直流电的频率f=0,感抗XL=0,对电流没有阻碍作用。
交流电f!=0,XL!=0,电感对电流有阻碍作用,并且,频率越高,感抗越大,阻碍作用越明显。
2、电磁感应原理看
从电磁感应的角度讲,根据楞次定律,感应电动势趋于产生一个电流,该电流的方向趋于阻止产生此感应电动势的磁通的变化。因此,感应电动势的作用对电流有阻碍作用。
而电感两端的感应电动势E=Ldi/dt,对于直流电,电流i没有变化,di/dt=0,E=0,既然没有感应电动势,也就不存在对电流的阻碍作用。相反,对于交流电,di/dt!=0,并且,频率越高,di/dt越大,感应电动势也就越大,对电流的阻碍作用也就越大。
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线圈通直流阻交流。交流会让它产生自感。
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引用AnyWay中国的回答:
1、从感抗的定义看
对电流有阻碍作用的是感抗。
感抗XL=2πfL。f是电流频率,L是电感值,直流电的频率f=0,感抗XL=0,对电流没有阻碍作用。
交流电f!=0,XL!=0,电感对电流有阻碍作用,并且,频率越高,感抗越大,阻碍作用越明显。
2、电磁感应原理看
从电磁感应的角度讲,根据楞次定律,感应电动势趋于产生一个电流,该电流的方向趋于阻止产生此感应电动势的磁通的变化。因此,感应电动势的作用对电流有阻碍作用。
而电感两端的感应电动势E=Ldi/dt,对于直流电,电流i没有变化,di/dt=0,E=0,既然没有感应电动势,也就不存在对电流的阻碍作用。相反,对于交流电,di/dt!=0,并且,频率越高,di/dt越大,感应电动势也就越大,对电流的阻碍作用也就越大。
1、从感抗的定义看
对电流有阻碍作用的是感抗。
感抗XL=2πfL。f是电流频率,L是电感值,直流电的频率f=0,感抗XL=0,对电流没有阻碍作用。
交流电f!=0,XL!=0,电感对电流有阻碍作用,并且,频率越高,感抗越大,阻碍作用越明显。
2、电磁感应原理看
从电磁感应的角度讲,根据楞次定律,感应电动势趋于产生一个电流,该电流的方向趋于阻止产生此感应电动势的磁通的变化。因此,感应电动势的作用对电流有阻碍作用。
而电感两端的感应电动势E=Ldi/dt,对于直流电,电流i没有变化,di/dt=0,E=0,既然没有感应电动势,也就不存在对电流的阻碍作用。相反,对于交流电,di/dt!=0,并且,频率越高,di/dt越大,感应电动势也就越大,对电流的阻碍作用也就越大。
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如果直流电的大小是周期性变化的呢?
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