La raison pour laquelle l'inducteur supprime le courant
24 juin 2019|Vues : 1 480

Les caractéristiques de fonctionnement de l'inductance sont très similaires à celles de la paire de condensateurs. Deux caractéristiques principales sont à souligner : 1. Le courant ne peut pas être modifié brusquement ; 2. Le courant est « directement bloqué ». Ces deux caractéristiques sont dues au fait que l'inductance emmagasine le champ magnétique.



De l'expérience d'Oster, nous savons que le courant génère un champ magnétique (pour le distinguer de l'autre champ magnétique, qui est ci-après appelé champ magnétique de courant).


Lorsque le courant est plus important, le champ magnétique environnant est plus important ; parallèlement, le courant coexiste avec le champ magnétique environnant. Lorsqu'un courant traverse l'inducteur, un champ d'inductance égal à l'intensité du champ de courant est généré dans l'inducteur. Cependant, la vitesse à laquelle l'inducteur génère un champ magnétique est inférieure à celle du champ magnétique du courant, ce qui limite la vitesse de ce dernier par l'inductance.


Comme mentionné précédemment, l'intensité du courant et les champs magnétiques de courant sont liés. Par conséquent, le champ magnétique de l'inducteur étant lent, l'augmentation du courant est également ralentie. Le schéma logique est le suivant :




La conclusion selon laquelle l'inducteur supprime le changement de courant peut également être obtenue à partir du diagramme de simulation suivant :

Comme le montre la figure, l'ajout d'une inductance ralentit considérablement la montée du courant. Cependant, la simulation porte sur un circuit CC simple, et l'inductance présente de nombreuses caractéristiques en environnement CC et CA, similaires à celles du condensateur. Je poursuivrai ensuite la mise à jour des caractéristiques de fonctionnement de l'inductance en environnements CC et CA et en expliquerai les raisons.


Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, le stockage d'énergie du champ magnétique n'est pas si simple. L'explication ci-dessus n'est qu'une description simplifiée du stockage d'énergie de l'inducteur, ce qui ne peut qu'améliorer notre compréhension de l'inductance.


Le processus réel de stockage d'énergie de l'inducteur requiert également de nombreuses connaissances théoriques sur la charge, le champ électrique et le champ magnétique. Ces connaissances vous seront progressivement transmises ultérieurement.



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