Les discussions sur l'ingénierie électrique: Electricité - du simple au complexe. Partie 7.
En plus du condensateur, il y a un élément réactif, connu sous le nom d'induction, qui représente souvent un certain nombre de spires de fil de cuivre isolé enroulé sur un cadre circulaire ou rectangulaire.
Il existe de nombreuses solutions structurelles, où l'inductance (L) est en fil nu, mais les spires sont espacées et non en contact les uns avec les autres. Les tours de plus, plus l'inductance. Mais quel est le sens physique de ce concept? En étudiant les effets du passage d'un courant électrique, elle a constaté que le courant constant circulant à travers un conducteur, toujours accompagné de l'apparition d'un champ magnétique constant dont l'intensité dépend de trois facteurs. En premier lieu, l'amplitude du courant continu.
D'autre part, le nombre de tours. Enfin, s'il y a un noyau et les enroulements d'un quelconque matériau lui. La figure 20 montre l'inducteur, à travers lequel circule un courant électrique constant. La présence du champ magnétique est détecté, quand à côté de la bobine d'inductance est une boussole.
Alors que l'interrupteur S est ouvert, donc pas de courant, il n'y a pas de champ magnétique. La flèche de la boussole, placé à proximité, est guidé dans sa direction normale - nord. Mais si S est fermé les changements d'image. La flèche de la boussole est maintenant guidé par le champ magnétique de l'inducteur.
Si vous changez la polarité du courant électrique dans la bobine, puis suivre la direction et la réorientation de la flèche de la boussole. Si, par exemple, avec une direction du courant tiré extrémité sud (S) de la flèche, le courant dans l'autre direction - le nord (N). Il en résulte que la bobine de champ magnétique non seulement emmagasine de l'énergie, mais aussi caractérisée par une certaine polarité, comme illustré sur la figure 20.
La constante de champ magnétique statique (constante en grandeur et direction) du courant électrique est largement utilisé dans l'ingénierie électrique, par exemple, dans le relais électromagnétique, dont le fonctionnement est représenté à la Fig.21.

Bien qu'il n'y ait pas de courant dans la bobine (figure 21a), les contacts normalement ouverts 1 et 2 sont structurellement agencée au voisinage de la bobine, restent ouvertes. Cependant, ils jouent le rôle d'un interrupteur de circuit externe, qui dans ce cas se révèle être rompu. Mais dès que la bobine commence à couler un courant constant qui se produit en même temps le champ magnétique attire l'armature (2), la paire de contacts qui est mobile. En même temps, les contacts du relais sont fermés, de sorte que le circuit externe devient fermé (figure 21, B). Naturellement, ces paires de contacts peuvent être plusieurs.
Mais les propriétés les plus intéressantes de l'inductance sont présentés dans les circuits AC. Le fait est que l'énergie stockée dans un champ magnétique génère un secondaire, en d'autres termes, le courant induit, dont la direction est toujours telle qu'elle oppose à tout changement dans le primaire, ou induire un courant!
Ainsi, si l'induction de courant augmente, le courant induit contrecarre cette augmentation. Et si diminue, le courant induit contrecarre la réduction. Par conséquent, dans le premier cas, les courants sont soustraites comme elles sont différentes directions, et le deuxième pli (à savoir, l'écoulement dans une direction). L'amplitude du courant induit est proportionnelle à la vitesse de variation du courant inducteur.
La figure 22 tout ceci est représenté sous la forme d'un graphique. Au moment de "A" changement de tension au fil du temps est réduit au minimum. Par conséquent, le courant est nul, étant donné que les courants induits et inducteurs sont égaux en grandeur et de sens opposé.

A la station "AB" tension tombe à zéro, et la tension temps de changement (dU / dt) augmente. Par conséquent, le courant induit a une direction pour empêcher la tension aux bornes L goutte à zéro! Dans ce cas, au point «B» actuel est maximale, et sa polarité est positive. Mais la tension de l'alternateur devient négative, et le rapport dU / dt diminue. Le courant total I est toujours positive, mais sa valeur diminue, devenant nulle au point "C". Ainsi, dans le courant d'inductance en retard sur la tension de 90 °.
Kul AL
Le premier article a été publié dans la revue "Ra-électrique" en l'an 2000.

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