Der Grund, warum die Induktivität den Strom unterdrückt
24. Juni 2019|
Anzeigen:1482Die Arbeitseigenschaften der Induktivität sind denen des Kondensatorpaars sehr ähnlich. Es gibt zwei Hauptarbeitseigenschaften: 1. Der Strom kann nicht abrupt geändert werden. 2. Der Strom wird „direkt blockiert“. Der Grund für die beiden oben genannten Eigenschaften der Induktivität liegt darin, dass sie das Magnetfeld speichert.

Aus dem Oster-Experiment wissen wir, dass der Strom ein Magnetfeld erzeugt (zur Unterscheidung vom anderen Magnetfeld, das im Folgenden als Strommagnetfeld bezeichnet wird).

Bei stärkerem Strom ist auch das ihn umgebende Magnetfeld stärker; gleichzeitig koexistiert der Strom mit dem umgebenden Magnetfeld. Fließt Strom durch die Induktivität, entsteht in der Induktivität ein Induktivitätsfeld, das der Stärke des Stromfelds entspricht. Die Geschwindigkeit, mit der die Induktivität ein Magnetfeld erzeugt, ist jedoch geringer als die des aktuellen Magnetfelds, wodurch die Geschwindigkeit des aktuellen Magnetfelds durch die Induktivität begrenzt wird.
Wie bereits erwähnt, besteht zwischen der Stärke des Stroms und den Magnetfeldern ein bestimmtes Größenverhältnis. Da das Magnetfeld der Induktivität langsam ist, verlangsamt sich auch der Stromanstieg. Das Logikdiagramm sieht wie folgt aus:

Die Schlussfolgerung, dass die Induktivität die Stromänderung unterdrückt, lässt sich auch aus dem folgenden Simulationsdiagramm ziehen:

Wie aus der Abbildung ersichtlich, steigt der Strom im Stromkreis sehr langsam an, wenn eine Induktivität zum Stromkreis hinzugefügt wird. Die Simulation ist jedoch nur ein einfacher Gleichstromkreis, und die Induktivität weist in der Gleichstrom- und Wechselstromumgebung viele Eigenschaften auf, die den Arbeitseigenschaften des Kondensators ähneln. Im Folgenden werde ich die Arbeitseigenschaften der Induktivität in Gleichstrom- und Wechselstromumgebungen weiter aktualisieren und die Gründe dafür erläutern.
Zurück zum heutigen Thema: Tatsächlich ist die Energiespeicherung des Magnetfelds nicht so einfach. Die obige Erklärung ist nur eine vereinfachte Darstellung der Energiespeicherung der Induktivität, die unser Verständnis der Induktivität nur verbessern kann.
Der eigentliche Energiespeicherprozess des Induktors erfordert auch viel theoretisches Wissen über "Ladung, elektrisches Feld, magnetisches Feld". Dieser Teil des Wissens wird in Zukunft schrittweise mit Ihnen geteilt.



