1樓:匿名使用者
楞次定律,交流電和直流電的差別是大小和方向會改變,在交流電斷開的時候,線圈也會產生反電動勢。其實斷開之前也一直在產生反電動勢。
2樓:匿名使用者
凡是通過電感線圈的電流有變化,電感都會產生反電動勢。
求解答,我知道給線圈通入 直流電後,斷開時,會產生瞬間反電動勢,所以比如直流繼電器都要反接一個二極
3樓:匿名使用者
①給線圈通入交流電,斷開後會產生反電動勢!
②在 單相電動機的啟動線圈兩端只加了一個電容,叫做電動機啟動(也有的是運轉電容) 。
③要是電容(耐壓)不夠大,是會被擊穿。所以這個電容耐壓均為400v以上
4樓:匿名使用者
交流電也會產生反向電動勢,因交流電本身大小及方向呈週期性變化,產生的反電動勢沒有直流電這麼強。單相電動機的電容是副繞組供電的,利用電容充放電的特性,使主繞組跟副繞組之間產生相位差,形成一個旋轉磁場,有了旋轉轉磁場,電機才能轉動。
為什麼直流電磁繼電器在斷電的時候會產生反電動勢,如果產生,那是怎麼破壞電路的,不要百度貼上。
5樓:匿名使用者
確切的說是直流繼電器的線圈在斷電時候會產生反電勢,線圈實際上可以就是個電感,而電感的一個特性就是產生阻礙電路電流的變化的電勢,關鍵是這個電勢的方向問題,比如線圈在正常通電時,假設電流由線圈上端流入,則在電路圖中這個線圈就是上端為正,下端為負,由於通的是直流電,這時線圈可以看住只是一個電阻,只是個負載。而當線圈斷電時,線圈內通過的電流在變小,這時線圈為阻礙電流變小就會產生反電勢,而這時,線圈可以看成是個電流源向外輸出電流,極性為下端為正,上端為負。至於為什麼,怎樣產生反電勢,我個人覺得你只是應用就沒必要了解的那麼透徹,就像我們知道一加一等於二,但我們大部分人不知道為什麼等於二。
交流電通過線圈突然在斷開瞬間,會有反電動勢產生嗎
6樓:科幻老怪
相對而言沒有反電動勢產生,因為交流電通電和斷電狀態基本不變。之所以相對而言和基本,是因為斷電動作時間和交流電變換時間存在差異,但是由於動作時間和變換時間本身都非常短,致使產生的反電動勢可以忽略不計,所以說沒有反電動勢產生。
7樓:請叫我
會的,楞次定律,斷電自感
通電線圈在剛通電的瞬間的反電動勢是不是無窮大
8樓:匿名使用者
通電線圈在剛通電的瞬間的反電動勢不是無窮大,反電動勢就是外加電勢。
直流電壓加**圈兩端,線圈會產生感抗嗎?線圈上電流電壓是如何變化的呢?
9樓:匿名使用者
直流電壓加**圈兩端,線圈的感抗xl為零,阻抗z=r,因此僅僅是電阻r限制電流,
即 i=u/r。
在平穩通電時,因為線圈電感l的感抗xl和頻率f有關,xl=2πfl,可見直流情況
f=0 所以 xl=0,z=√(xl²+r²)=r,線圈上的電流電壓只有在直流電壓接通和斷開時才產生變化。因為u=l(di/dt)也就是u=電感乘以電流對時間的倒數,
10樓:匿名使用者
直流電壓加在電感兩端,電感沒有感抗,線圈電流呈現指數上升到穩定值。
直流電磁線圈通入交流電會發生什麼問題
11樓:匿名使用者
直流電磁線圈通入交流電中,由於感抗較大,因此流過的電流就會很小,所以它就無法正常工作。
交流電磁線圈誤接入直流電源,就會燒壞線圈.因為交流電的阻抗主要是感抗而不是電阻,也就是說交流線圈的電阻是很小的,接到直流電路中時電流會很大,所以很快就會燒壞。
通電產生電磁的一種裝置。在鐵芯的外部纏繞與其功率相匹配的導電繞組,這種通有電流的線圈像磁鐵一樣具有磁性,它也叫做電磁鐵(electromagnet)。我們通常把它製成條形或蹄形狀,以使鐵芯更加容易磁化。
另外,為了使電磁鐵斷電立即消磁,我們往往採用消磁較快的的軟鐵或矽鋼材料來製做。這樣的電磁鐵在通電時有磁性,斷電後磁就隨之消失。電磁鐵在我們的日常生活中有著極其廣泛的應用,由於它的發明也使發電機的功率得到了很大的提高。
12樓:月亮的未來
加了交流電後會:前提是加的電壓與直流時一樣.
1、線圈的阻抗增加很多。因為,除了原有的電阻外增加了較大的電抗部分。
2、結果:線圈不會損壞,但電流變得小了。這裝置不起作用了。
13樓:匿名使用者
當所加交流電壓不超過直流電壓(直流電磁線圈工作電壓標稱值)時,不會損壞該器件,但會影響該器件實際功能,加交流電會產生交變磁場,使一個原本工作於直流狀態的電磁鐵失去作用
14樓:匿名使用者
直流電磁鐵的線圈導線細且匝數多(因為直流電的頻率是1,磁通量靠匝數增加),接通交流電時由於磁通猛增飽和使得繞組端部急劇發熱,短時間造成線圈發熱燒燬。
把交流電磁線圈誤接入直流電源 把直流電磁線圈誤接入交流電源會出現什麼問題?為什麼
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