De reden waarom de inductor de stroom onderdrukt
24 juni 2019|
Weergave: 1483De werkingskenmerken van de inductor lijken sterk op die van het condensatorpaar. Er zijn twee belangrijke werkingskenmerken: 1. De stroom kan niet abrupt worden gewijzigd; 2. De stroom wordt "direct geblokkeerd". De reden waarom de inductor de bovengenoemde twee kenmerken heeft, is dat "de inductor het magnetische veld opslaat".

Uit het experiment van Oster weten we dat de stroom een magnetisch veld genereert (ter onderscheiding van het andere magnetische veld, dat hierna het huidige magnetische veld wordt genoemd).

Hoe groter de stroomsterkte, hoe groter het magnetische veld rond de stroomsterkte; tegelijkertijd bestaat de stroomsterkte samen met het omringende magnetische veld. Wanneer er stroom door de spoel vloeit, wordt er een inductieveld gegenereerd dat gelijk is aan de grootte van het stroomveld. De snelheid waarmee de spoel een magnetisch veld genereert, is echter lager dan die welke door het magnetische veld van de stroom wordt gegenereerd, waardoor de snelheid van het magnetische veld van de stroomsterkte wordt beperkt door de inductie.
Zoals hierboven vermeld, is de grootte van de stroom en de magnetische velden in een bepaalde verhouding. Omdat het magnetische veld van de spoel traag is, wordt de stroomtoename dus ook vertraagd. Het logische schema is als volgt:

De conclusie dat de spoel de stroomverandering onderdrukt, kan ook worden afgeleid uit het volgende simulatiediagram:

Zoals te zien is in de afbeelding, neemt de stroomsterkte in het circuit zeer langzaam toe wanneer een spoel aan het circuit wordt toegevoegd. De simulatie is echter slechts een eenvoudig gelijkstroomcircuit, en de spoel heeft veel kenmerken in zowel de "gelijkstroomomgeving" als de "wisselstroomomgeving", wat vergelijkbaar is met de werkingskenmerken van de condensator. Hieronder zal ik de werkingskenmerken van de spoel in zowel gelijkstroom- als wisselstroomomgevingen verder bijwerken en de redenen daarvoor toelichten.
Terug naar het thema van vandaag: de energieopslag van het magnetische veld is in feite niet zo eenvoudig. De bovenstaande uitleg is slechts een vereenvoudigde weergave van de energieopslag van de spoel, wat ons begrip van de inductie alleen maar kan vergroten.
Het echte energieopslagproces van de inductor vereist ook veel theoretische kennis over "lading, elektrisch veld, magnetisch veld". Dit deel van de kennis zal in de toekomst geleidelijk met u worden gedeeld.



