前文中介绍过电容,C=Q/U,表示的在单位电压作用下所能聚集的电荷量,所以可以说,电容是反映聚集电荷的能力,能力越强,聚集的电荷就越多。本文结合电容,重点介绍一下电感。其实,在前文中,已经对电感做出了描述,还重点介绍了一下自感及自感的应用,知道了像自耦变压器、稳压器等这类电气设备都是应用电感线圈的自感原理做成的。
几年前,面试过一位电气专业的毕业生,问他什么是电感,他回答说,电感就是电感线圈,可以说是混淆了概念,也或者说对电感根本就没有理解。其实,电感与电容一样,也是一种能力,L=Φ/I,表述的是单位电流作用下产生磁链的能力,磁链看不见,摸不着,但本质是有电流产生的,没有了电流,在电感线圈中,也无所谓磁链,不管是直流还是交流,只要有电流存在,在电感线圈中就会有磁链的产生,磁链变化,就会有自感现象,也就有了自感电势,自感电势始终是与端电压方向相反的。
电容可以存储能量,W=CU/2,与电容一样,电感线圈同样可以存储能量,存储的是磁场能,磁场能同样可以转化成其他形式的能,W=LI/2,存储的磁场能与电感量和电流的平方成正比。本文旨在理解电感,知道电感实实在在的存在,表述的产生磁链的能力。电感线圈是一种事物,是切实的存在,一旦做成,电感也就确定下来了,与有没有电流?电流是否发生变化没有关系。电感线圈的电感量L的大小,主要取决于线圈的圈数、结构及绕制方法等因素。电感线圈的圈数越多,绕制的线圈越密集,电感量越大;线圈内有磁心的比无磁心的大,磁心导磁率越大,电感量也越大。
有很多人,电路理解的也挺好,就是一到了电和磁就开始犯迷糊,其实,这也无可厚非,毕竟牵扯的概念多,比较抽象,不好理解,理解错误也在所难免,但要在后期的学习当中加以纠正。毕竟,对于电气专业人员来讲,电和磁太重要了。