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      電源問答

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      短路電感

      時間:2022-10-24 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

        短路電感,(英文:Short-circuit inductance)是,變壓器的初級線圈或次級線圈的其中一方使其短路,從另一方測得的電感。一般多稱為漏電感(或漏感)。但漏電感的用語在電機電子工程師學(xué)會及相關(guān)書籍中,指的是初級線圈或次級線圈的一方互為交鏈(magnetic flux linkage),另一方的線圈未交鏈的磁通(漏磁通或自磁通)所產(chǎn)生的電感,短路電感成為慣用的漏電感的說法,故導(dǎo)致混亂。

      測量短路電感


      Messung_der_Leckage.gif  例如根據(jù)日本的JIS,JIS C6435,使變壓器的一方線圈短路,借由Bridge電路測量的數(shù)值為漏電感,這并不稱為短路電感。這是根據(jù)工業(yè)會提出的說法,因漏電感已成為慣用語,所以多數(shù)的同業(yè)工業(yè)會刊物中也當(dāng)作是標(biāo)準(zhǔn)的用語。另外漏電感也在專利明細書中多被使用,而短路電感幾乎未被使用。短路電感或漏電感一般多記載為Le,而根據(jù)JIS C6435,JIS C5321則為Ls。而為了與勵激電感的Ls有所區(qū)分,所以記載為Lts。再者,臺灣,中國,德國則多記載為Kurzschlussinduktivit?t的縮寫Lk,英文則為Short-circuit inductance的縮寫Lsc。

      JIS C5602用語的定義


      500px-JIS_C5602.gif  

        JIS C5602中用語的定義,則將短路電感與漏電感區(qū)分。漏電感與電機電子工程師學(xué)會及其他書籍的定義相同。也就是JIS C6435與JIS C5602的用語的定義不同。


      補充

        工業(yè)會的漏電感Lk1,Lk2中,耦合系數(shù)為k,初級線圈的自感為L1,次級線圈的自感為L2,則

        {\displaystyle L_{\mathrm{k1}}=(1-k^{2})\cdot L_{\mathrm{1}}\,}L_{{{\mathrm{k1}}}}=(1-k^{2})\cdot L_{{{\mathrm{1}}}}\,

        {\displaystyle L_{\mathrm{k2}}=(1-k^{2})\cdot L_{\mathrm{2}}\,}L_{{{\mathrm{k2}}}}=(1-k^{2})\cdot L_{{{\mathrm{2}}}}\,

        該短路電感的數(shù)值是確定諧振變壓器中的磁相位同步耦合的諧振頻率和無線電力傳輸?shù)闹匾獏?shù)。

      電機電子工程師學(xué)會的定義


      500px-Transformer_Flux.svg.png  電機電子工程師學(xué)會的用語中有短路阻抗,短路電抗等,但無短路電感。漏電感的用語在電機電子工程師學(xué)會等書籍中指的是變壓器或電動機的用語。變壓器的互磁通(或主磁束)[6](Φ12或Φ21)及漏磁通[7]所構(gòu)成。僅在初級線圈交鏈的磁通稱為初級側(cè)漏磁通Φσ1,僅在次級線圈交鏈的磁通稱為次級側(cè)漏磁通Φσ2,兩者的漏磁通所產(chǎn)生的電感,初級側(cè)漏電感為Le1,次級側(cè)漏電感為Le2。這與JIS C5602記載的漏電感一致,與JIS C6435測量法中的所測得的漏電感數(shù)值不一致。

      補充

        電機電子工程師學(xué)會等書籍中的漏電感Le1,Le2中,耦合系數(shù)為k,初級線圈的自感為L1,次級線圈的自感為L2,則

        {\displaystyle L_{\mathrm{e1}}=(1-k)\cdot L_{\mathrm{1}}\,}L_{{{\mathrm{e1}}}}=(1-k)\cdot L_{{{\mathrm{1}}}}\,

        {\displaystyle L_{\mathrm{e2}}=(1-k)\cdot L_{\mathrm{2}}\,}L_{{{\mathrm{e2}}}}=(1-k)\cdot L_{{{\mathrm{2}}}}\,

        這個定義的漏電感與短路電感Lk1,Lk2的關(guān)系是

        {\displaystyle L_{\mathrm{k1}}=(1+k)\cdot L_{\mathrm{e1}}\,}L_{{{\mathrm{k1}}}}=(1+k)\cdot L_{{{\mathrm{e1}}}}\,

        {\displaystyle L_{\mathrm{k2}}=(1+k)\cdot L_{\mathrm{e2}}\,}L_{{{\mathrm{k2}}}}=(1+k)\cdot L_{{{\mathrm{e2}}}}\,


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