电磁线圈同名端的简易判断法

皿圈,*

工,

在城市道

路的

规划

设计中除

了考虑道

网基干道

路次干

路的整

体规划线型布置

横纵

断面

设计交叉口处

理这些基本

因素外

路的空间景

观效

果也是

关系

设计成败的关

键性

因素之一它直接形成城市的面貌道

空间的

性格市

民的生

存交往环境成为居民

提供审美

观照和生活

体验的长期日

常性视觉

形态审美客

体乃至

成为

城市文化的

组成部

从这一角度

讲城市道

路的空

间景

观设计

成为一

个涉

及城市规划环

境设计建筑及

空间

规划设计道

路美学环

境心理

学的

跨学

科综合性问

题本文

就此问

题略

论一二愿能

引起

各位专家的

更多

关注

1

城市道

路空间景

观的构

成要

素场所的全部特征在一条道

路上

可以形成特征

不同

若干边

疆性

区域这种特征可

以由地形

建筑

路面

特征边界要素特

征等形成并

主要表

现在色彩质感规模建筑物的风格植物边

界轮

廓线的连续性等

具体方面

14

路的结点道路的结点主要指道

的交叉

口交通

路线上的变化点空间特

征的视

觉焦点(如

公园广场雕塑等)它构成

了道

的特征

性标志同时也往往形成

区域的分

界点

2

城市道

路空间景

观的设

计要点

21

系统有

机的整

体化设

计观道

路空间

景观的整

体化设

计观

体现在

三个

方面一是

计领

域的综

合化指道

路设

计与

其它规划设

领域的

交叉

融合;

二是设

计过程一

体化指各专

浅谈城市道

路肋景观设计

七台河市规划勘察设计

院索

文革

11

路道

路是

城市形

象的

第一要

素也是

成道

路空间景

观的

本体性要

素道

路的特征

方向性连

续性韵律与

节奏道

路线

型的配

合及

断面形式

特点构成了

这一要

素的

基本内涵

12

路的边界边界

是指一

个空间得

定区别于另一

个空间的

视觉形态要

素也

可以

理解为两

个空间

之间的形态联结要

素道

路两

侧的

边界可以是

水面(如河川海岩线

等)

体建筑广场

公园

植物或

以上

若干

素的组

合体

13

路的区域道

路的

区域是两向度的

概念由道

路及两

侧边界

共同构成具有空间业间的合

作设计;

是设

计主

广泛化

专家与

主及居

民的沟通

以及

前者

对后者意见的充分尊重

2.2

市道

路景观环境的性格

定位道

观的

性格

定位是指如

何确定道

路空间

风貌

基本

特征这是设

计时须首要解决和把握的

题影响道

路景

观环境性格的

因素

有城市的

性质(

是政治

性的经

济性的

还是文化性的旅

性的)

传统文

化(如传

统聚居

方式和

传统街

组织

模式

等)

路性质(是车行道还是步行

街?

商业

街还是文

化街?)

等如

山东曲

阜的

城市

道路性格必然服

从古色古香的城市总体风

貌哈尔

滨市中

大街

保留了欧式风格就是一

种合

乎理性的思

路2.3

城市道

路空间景

观的变化性

和统一

性道

路空间就

像流动

的音乐乐曲首先应具有

整体性其

次应具有丰富性整

体性的获得是以

理性的秩

序为前提的主要表现在道

路空间的

节奏韵律

和序列

性上丰富性是以

景观要素的

适当变换(如道

路边界由水

面转换为建筑

再转

换为乔木

林带等

)道

路的变化性

和统一性是一

个问

题的两方面二者

和谐

于对立之中

2.4

路与空间景观结

合只有

将道

路与

空间景观关联起来进行统

筹设计才能创造出

整体而有机的城市道

路设计

作品如曲线道

视线的诱导性与视觉元

素变换性的统一;

方向性与对景处理的

关系;

边界封闭程度与

借景可能性的

关系;

路宽度与办界

高度比形

成的空间领

域等

25

注重城

市道

路的整

体功能

效应城

路的建

设除

了实现交通防灾

布置基础

施界

定区域

等基本

功能外还应该满足市

为公

共活动空间进行交往游赏娱乐散步

等功能

以实现对人的

关怀为此

路边

植物

种植绿化配置对自然景物的充分利用步行

空间设

计城市广场设

计雕

塑设

计也将被纳

城市道

路设

计的

广义范

畴哈尔滨松花江边的

城市道

路在满足交

通功能外对沿岸部

分的

游赏功能加

以强化丰富了城市道

路的功

和景

观便是

佳例

26

市设计中的个

性塑造没有

个性是

没有文

化的

表现

事实上我国目前除了少

数城

市外大多城市

都没有形成风

貌的差异有些城

盲目进行模

仿个性沦丧反映了对地

方文化

历史

传统的

无知或漠视这对一个五

千年文明

古国来

讲是一种不幸

和嘲讽

因此在城市道

设计中呼吁个性

塑造

呼吁文化复兴迫在

眉睫

电磁线

圈名端

绕向一致而感生电动势极性

相同在正常的生产生活

中经常遇到辨别是磁线

圈的同名端

正确圈的同名端很重要传统的判

方法有:

一是根据楞

次定律分析法判断;

二是

根据几个互感线

圈的磁通互相加强的原则进行

断;

三是应用几个互感线

圈的导线向一致的原则

来判断;

四是

可按实验法加以

判断以

上诸方法

中不是判断方法繁

琐就是判断结

果正确率

低在实际的

操作中特别是碰到结构较为复杂

铁心线

圈时判断

起来

就更加

困难现介

绍一

种简单易行的方法切开

拉直法

直铁心形

线圈

同名端的判断我们极

易掌握当线圈导线

绕向一

致时各对应出线端

感生电动势的始终

保持一

致即对应的出线端

为同名端这种判

断出

错率极低且易被人们所

接受

但对口字形铁

心及

更多

个曰字形组合复杂铁

心的同名端如何判断呢

在这里给大家介绍既简

单又方便

的切开拉直法u

字形铁

心上两个

线圈的同名端

时首先

从门字形铁

心上部假想地

切开然后分别

用两手拉着两面向左右两边拉

开摆直使其变成直铁

心形的线圈对

于直线形线

圈我们就很容易判断

出同名端从以

上分析

可以

看出用切开拉直法判断很方便很直观且

不易错判较传统的判断方法容易得多而且易

被理论知识较差的人员所

接受

对于由多个口字形组成的复杂铁

心线

圈如

何判断同名端

我们也

可以采用切开拉直法

所不同的是在判断第一个线

圈时应把第二个线

圈取掉(假想成

没有

第二个线

圈即第一个线

圈和

三个线

圈所组成

的一个曰字形

铁心)判断法仍

上述

的判断方法相同

可判断出同名端

不管铁芯上有多少

线圈也不管铁芯结构如

何复杂

都可以利

用切开拉直法来判断线

的同名端在判断第N

个线

圈同名端时总是以

第N

个线

圈同名端时总是以

第N

个线圈和第

个线圈所组成口字形铁

心进行判断而假定中间

(

N

一2)个线圈暂时不存在

这种判断法为什

么总

是以第一个线

圈作为参

照判断线圈呢?

这是因为

第一个线圈在判断过程中我们可以把

它看成是

产生磁通

的原线

圈而把其它的线

圈看成是副线

圈在这里我们就不难理解了七市河台建筑设计

院刘海林电

磁线圈同名端的

简易判

断法若岛

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大学电路同名端的判定方法

大学电路同名端的判定方法

大学电路同名端的判定方法

大学电路中,同名端的判定方法可以通过以下几种方式来进行:

1. 端口标注法(Port labeling method):这是最常用的一种判定方法。在大多数电路图中,每个元件的端口都会被标注上符号,如V、A、B等。当两个元件的端口标注相同时,即可判定它们为同名端。例如,当电路图中一个电压源的正极被标注为V,而一个电阻的一端也被标注为V时,就可以认为它们是同名端。这种方法简单明了,容易理解和操作。

2. 连接关系法(Connection method):这种方法主要适用于复杂的电路图,通过观察元件之间的连接关系来判定同名端。当两个元件的一个端口与其他元件相连接时,它们很有可能是同名端。例如,当一个电压源的正极与一个电阻相连接时,可以认为它们是同名端。对于复杂的电路图,可以借助连线颜色、虚线等手段来帮助观察连接关系。

3. 符号法(Symbol method):这种方法主要适用于线路较为简单的情况,通过观察元件符号的形状和特点来判定同名端。在大多数电路图中,元件的符号形状是经过标准化的,符号之间存在一定的相似性。当两个元件的符号之间存在相似性时,即可判定它们为同名端。例如,在一个电路图中,一个电力源的符号上有两个平行的线段,而一个电压表的符号上也有两个平行的线段,那么可以认为它们是同名端。

4. 连接状态法(Connection status method):这种方法主要适用于已经搭建好的电路实验中,通过测量电路的具体参数来判定同名端。当两个元件的连接状态相同时,即可判定它们为同名端。例如,在一个电路实验中,当两个电阻的一端接在同一个节点上,并且测得的电阻值相等时,可以认为它们是同名端。

总之,判定大学电路中同名端的方法主要包括端口标注法、连接关系法、符号法和连接状态法。不同的方法可以互相补充,根据具体的情况选择合适的方法进行判定。对于复杂的电路图,可以通过结合多种判定方法来提高准确性。同时,需要注意的是,判定同名端时应该准确、细致地观察和分析,以避免出现判定错误导致电路异常运行的情况。

变压器线圈同名端的鉴别方法

变压器线圈同名端的鉴别方法

• 变压器线圈同名端的鉴别方法

如果需要知道一只变压器初级次级线圈的同名端,可使用可控硅等元件组成的鉴别器进行鉴别。

电路如上图,它是根据可控制硅的导通条件来设计的。接通电源的瞬间,初级线圈L1上将产生左负右正的感应电势,若1、3为同名端,则3端同时也感应到一正向电势,这两个正电势分别加到可控制硅的阳极和控制级上,使可控硅导通,发光二极管发亮。反之,若1、3为异名端,则可控硅的控制极得到的是负向电势,发光二极管不能发亮。

变压器同名端的判断方法较多,分别叙述如下:

一、交流电压法。一单相变压器原副边绕组连线如图1—2,在它的原边加适当的交流电压,分别用电压表测出原副边的电压U1、U2,以及1、3之间的电压U3。如果U3=U1+U2,则相连的线头2、4为异名端,1、4为同名端,2、3也是同名端。如果U3=U1-U2,则相连的线头2、4为同名端,1、4为异名端,1、3也是同名端。

二、直流法(又叫干电池法)。干电池一节,万用表一块接成如图1-3所示。将万用表档位打在直流电压低档位,如5V以下或者直流电流的低档位(如5mA),当接通S的瞬间,表针正向偏转,则万用表的正极、电池的正极所接的为同名端;如果表针反向偏转,则万用表的正极、电池的负极所接的为同名端。注意断开S时,表针会摆向另一方向;S不可长时接通。

图1-3

干电池法测同名端

三、测电笔法。为了提高感应电势,使氖管发光,可将电池接在匝数较少的绕组上,测电笔接在匝数较多的绕组上,按下按钮突然松开,在匝数较多的绕组中会产生非常高的感应电势,使氖管发光。注意观察那端发光,发光的那一端为感应电势的负极。此时与电池正极相连的以及与氖管发光那端相连的为同名端。

图1-4测电笔法测变压器同名端

简单的讲,绕制两个以上的线圈时,如果绕制第一个线圈开始,这个线头叫首端,绕好后剩的这个线头叫尾端,那么,绕第二个线圈时也按绕第一个线圈的方向绕,则第一个线圈的首端和第二个线圈的这个线头就头时同名端,和第二个线圈的尾就属异名端。

实验 互感线圈同名端判别与参数测定

实验  互感线圈同名端判别与参数测定

实验 互感线圈同名端判别与参数测定

一、实验目的

1、学习判别互感线圈同名端。

2、学习用二表法、三表法测量互感及耦合系数。

3、根据实验任务设计实验。

二、实验设备

1.直流微安表使用简介

三、实验内容

1、分别用直流法和交流法判别互感线圈的同名端

2、用二表法测量互感线圈的M值。

3、用三表法测量互感线圈的M值和K值。

注意:实验中互感线圈不论作何种接法,线圈通过的电流均不能超过0.5A。因此,测量所用外加电压均以电流小于0.5A来选取适当值(太小时,各表的读数小,误差大)。对500匝线圈作单独测量时,外加电压允许值很小,只有几伏。因此每测量一次调压器输出均应从零逐渐升至所需值;每一次测量后均应将调压器调回零,不可大意。

4.自行设计数据表记录实验数据

实验现象 结论

直流法 开关闭合:

开关断开

交流法 U1 U2 UAC UI-U2

二表法 U1 U2 I M

负载 测量值 计算值

U I P M K

L=3000匝

L=500匝

L1,L2顺串

L1,L2反串

电动机的同名端的测量方法

电动机的同名端的测量方法

电动机的同名端的测量方法

电动机是现代工业生产中不可缺少的核心设备之一,而在电动机的运行中,同名端的测量方法相对来说较少被人所知。同名端的测量是电机维护中的一种重要测量手段,特别是在一些维修较为困难的场合,如蒸汽发电机组、核电站等场合更为重要。本文将介绍10条关于电动机同名端的测量方法,并对其进行详细描述。

一、简介

1、同名端概念

同名端是指电动机中连接同一相线两端的两个端子,如A相同名端上的两个端子。在单相电机中只有一个相线,因此单相电机中不存在同名端。

2、同名端的重要性

同名端的测量是电机维护中的一种重要测量手段。电机在运行中,同名端测量可以判断电机内部是否有相间短路或接地,有助于及时发现故障。而在一些维修较为困难的场合,如蒸汽发电机组、核电站等场合,电机不能随意关停,维护难度较大,此时同名端的测量更为重要。

二、同名端的测量方法

1、电动机停止运转时测量

电动机停止运转时,仍可通过同名端线圈电阻测量方法判断其中是否有相间短路。通过万用表或电表对同名端线圈的电阻进行测量,若两同名端的线圈电阻接近,说明该电机同名端电路正常。

2、电动机运转中测量

电动机运转中测量是一种实时监测电机同名端的方法。具体方法是,在电机正常运转时,测量同名端的电压和电流值,比较两个同名端电压值和电流值大小,如果两个值相等,则表明电机同名端电路正常。如果两个值有明显差异,则说明电机内部可能存在相间短路或接地等故障。

3、电位差法

电位差法是一种测量电机同名端的间接方法。它是通过测量电机不同点之间的电势差来判断同名端的电路是否通畅。具体方法是,将一根长导线连接至电机的一个同名端 A

上,然后联接至万用表的红表笔上;再以同样的方式连接至电机的同名端B上,然后分别测量两个同名端之间的电位差,如差值在一定范围内,则说明电路通畅,电机正常。 4、短路电流法

互感线圈同名端的简易判别法

互感线圈同名端的简易判别法

2007丘6月 第27 长第3期 郧阳师范高等专科学校学报 Journal of Yunyang Teachers College Jun.2007 Vol|27 NO.3 

互感线圈同名端的简易判别法 

段文群,王安福 

(郧阳师范高等专科学校物理与电子工程系,湖北 丹江口442700) 

[摘 要]在应用教材《电工学》中所提的方法来判定两个互感线圈的同名端,过程较为繁琐,特别是遇到 

具有多个互感线圈的情形时就更为复杂,使学生容易造成混乱.根据电工学的教学实践,对如何确定两个或两 

个以上互感线圈的同名端介绍几种简易的判别方法. 

[关键词]同名端;磁通;感应电动势;互感线圈 

[中图分类号]0441 [文献标识码]A [文章编号]1008 ̄6072(2007)O3一oo43一O2 

在电子电路中,对于两个或两个以上的有电磁耦合的 

线圈,常常需要知道互感电动势的极性.因此,对于同名端 

的正确判断尤为重要. 

1 同名端的定义 

当电流从一对端钮分别流人两个线圈时,若产生的磁 

通互相加强,则此对端钮称为同名端,用“・”、“△”或“*” 

标示.如图1所示.对于Ca)图,电流分别从1、3两端钮流 

人线圈,此时两电流所产生的磁通中互相加强,所以1、3 

为同名端.同理,(b)图中1、4为同名端. 

节 {{ 峥 

围1 同名端 

2两个线圈同名端的判别 (b) 

2.1交流电压法[ 

如图2所示,将两个绕组L1和L2的任意两端(如2、 

4端)l 在一起,在其中的一个绕组(如L1)的两个端钮之 

间加一个低电压,用交流电压表分别测出端电压U1、U2 

和U3.若U3是两个绕组端电压之差,即U3一U1一U2, 则1、:;为同名端,当然2、4也为同名端;若U3为两绕组 

端电压之和,即U3=U1+U2,则1、4为同名端,当然2、3 

也为同名端. 2 

图2 交流电压判别法示意图 

2.2互流法(又口q干电池法) 

判别的原理:如图3所示,规定U 和i 的参考方向 

互感线圈的同名端及互感电压的参考方向

互感线圈的同名端及互感电压的参考方向

1 互感线圈的同名端及互感电压的参考方向

1 .同名端的定义

一对互感线圈中,一个线圈的电流发生变化时,在本线圈中产生的自感电压与在相邻线圈中所产生的互感电压极性相同的端点称为同名端,以“ * ” , “ · ” , “ Δ ”等符号表示。如图所示。

2 . 互感电压的参考方向

当电流的参考方向从同名端指向另一端时,互感电压的参考方向也从同名端指向另一端;反之当电流的参考方向从另一端指向同名端时,互感电压的参考方向也从另一端指向同名端。

3 .同名端的推断

( 1 )已知两个互感线圈绕向时 ------ 磁通相互增加法(见图 )

步骤①在线圈 1 上假设电流 的参考方向;

②用右手螺旋定则推断 所产生的磁通的方向;

③把右手放在线圈 2 上,拇指指向磁通方向,四指为电流方向,标出电流 的参考方向;

④ 、 流入的方向即为同名端。

( 2 )不知线圈绕向时 ------ 试验法(见图)

步骤:①将线圈 1 与直流电源、限流电阻接成一个回路,线圈 2 2 与电压表接成一个回路;

②合上开关,观看电压表的偏转方向;

③推断同名端。假如电压表正偏,则 a 与 c (或 b 与 d )是

同名端;假如电压表反偏,则 a 与 d (或 b 与 c )是同名端。

磁耦合线圈同名端的判别及其参数的电子测量法

实验报告

课程名称: 电路原理实验(甲)Ⅱ 指导老师: xxx 成绩:__________________

实验名称:磁耦合线圈同名端的判别及其参数的电子测量法 实验类型: 研究探索型实验 同组学生姓名:

一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填)

三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤

五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填)

七、讨论、心得

一、实验目的

1.掌握磁耦合线圈的工作原理,以及影响磁耦合大小的因素;

2.学习磁耦合线圈同名端的判别方法;

3.了解耦合线圈电阻、自感和互感系数的测量方法;

4.掌握谐振法(或Q表法)测量自感和互感系数的原理;

5.了解空心线圈或线性变压器等效电路模型及其参数的测量;

6.观察负载变化对一次线圈电流的影响,理解电能量传输效率。

二、实验原理

1.同名端的确定:将两个绕组任意两端连在一起,在其中一个绕组加一个低的便于测量的交流电压,分别用交流电压表测量1、3两端的电压,若U>max(1U,2U),1、3为同名端。若U

2.测定互感线圈直流电阻R1、R2和自感L1、L2。直接用万用表可以测量直流电阻R1、R2,外加交流电源,用伏安法测出电压,电流,可以得出Z= ,L=/22RZ.

3.交流电路中耦合电感线圈互感系数的测量:21jMIU,用开路电压法测量互感系数M, 一端外加交流电压,测出电流,另一端开路,并测出电压,通过计算得出互感系数。

4.4M法测互感系数:将电感分别正接,反接接入电路中,分别测出电压,电流,并有:

专业: xxxxxxxxxxxx

姓名: xxx

学号:

xxxxxxxx

日期: 2014.2.24

地点: 东3-208

线

IU

实验名称:磁耦合线圈同名端的判别及其参数的电子测量法 姓名:________学号:

变压器同名端的判断方法原理

变压器同名端的判断方法原理

噫,各位朋友,今儿咱来摆摆龙门阵,说说变压器同名端的判断方法原理。这话题儿虽然有些技术味儿,但咱们尽量用各地的方言来让它变得有趣儿些。

咱们四川话先来一句:说起这变压器同名端嘛,其实就是要看它的线圈绕向。你要观察那线圈是怎么绕的,然后才能判断同名端在哪。这就像咱们四川人看风水一样,得仔细瞅,才能看出个名堂来。

咱们再转到贵州话这边儿来:你们晓得不,这同名端的判断还得靠电压相位。你得看那电压的相位关系,才能确定同名端。这就像咱们贵州的酸辣粉一样,得味道儿对了,才能吃出那个劲儿来。

咱们陕西方言也不能少:同名端这东西,还得看电流方向。你得看电流是怎么流的,才能找准同名端。这就像咱们陕西的羊肉泡馍,得肉质鲜嫩,才能吃出那个味儿来。

最后咱们再来点北京味儿:说实话啊,这同名端的判断方法原理,其实就是靠电磁感应。你得理解那电磁感应的原理,才能明白同名端是怎么回事儿。这就像咱们北京的烤鸭一样,得烤得恰到好处,才能吃出那个香脆劲儿来。

总而言之啊,这变压器同名端的判断方法原理,虽然有些技术含量,但咱们只要掌握了它的基本原理,再结合各地的方言来讲解,也能让它变得有趣儿起来。就像咱们各地的美食一样,虽然做法不同,但都能让人回味无穷。

耦合同名端的判断方法

耦合同名端的判断方法

我折腾了好久耦合同名端的判断方法,总算找到点门道。

我一开始的时候真的就是瞎摸索。我就知道同名端是在耦合电路里很重要的概念,但从哪下手去判断呢,我一点谱都没有。当时我就想,同名端就是那种如果一个线圈的电流变化,另一个线圈上产生的感应电动势的极性和这个线圈上对应的极性如果相同的端点就叫同名端呗,可是知道这个概念到实际判断那可差了十万八千里。

我最开始尝试的方法,我觉得那简直傻透了。我就拿着两个耦合的线圈,想通过用小磁针来判断产生磁场的极性咋样咋样,这太不现实了呀,因为那个磁场很微弱,小磁针根本就不太能呈现出很明显的变化,所以这个方法就以失败告终了。

后来我又去看书本上那些理论的公式,什么自感互感的公式啊,想着从里面找找灵感。看得我那是头昏脑涨的,感觉完全是在一堆数字符号中间乱转,那些公式是没错,但是靠这些来判断同名端在实际操作的时候特别不直观。

然后我发现了一个比较实际点的方法,就像给物体贴标签一样。我先找个电源,在一个线圈上接通这个电源,给这个电路设定一个电流流入的方向,这就好像给我们的探索设立一个开始的方向标志一样。然后呢,根据楞次定律来大致判断一下在另一个耦合线圈上产生的感应电动势的方向,这个感应电动势方向一致的端点,就很有可能是同名端。比如说,如果在第一个线圈电流是顺时针流入的情况下,使得第二个线圈按照楞次定律应该产生一个逆时针方向阻碍变化的电动势,那这个起始和结束的端点就有可能是同名端。但是这个方法呢也有不准确的时候,有时候外部磁场的干扰会让这个判断发生偏差。

还有一种方法就是用实验仪器了,示波器是个好东西。把耦合电路接到示波器上,通过观察波形的相位关系来判断同名端。这就好比看两个人走路的步伐是不是一致,如果波形是同相位的,那对应连接示波器的端点就可能是同名端。不过用示波器也得注意连接的准确性之类的小细节。假如你的信号线连接不好或者有干扰进入,那你看到的波形可能就是错的,这样判断出来的同名端也肯定不对了。

电工基础课程教学教案——第六章 互感电路02

1 第二节 互感线圈的同名端

学习目标:掌握同名端的几种判断方法。

重点:同名端的判断

一.同名端:

图6-4

如图 6-4 所示, 一对互感线圈中,一个线圈的电流发生变化时,在本线圈中产生的自感电压与在相邻线圈中所产生的互感电压极性相同的端点称为同名端,以“ * ” , “ · ” ,

“ Δ ”等符号表示。一般线圈绕行方向一致的端子为同名端,则方向不一致的端子为异名端。

1 .同名端的定义

图6-5

一对互感线圈中,一个线圈的电流发生变化时,在本线圈中产生的自感电压与在相邻线圈中所产生的互感电压极性相同的端点称为同名端,以“ * ” , “ · ” , “ Δ ”等符号表示。如图6-5 所示。

2 .互感电压的参考方向

当电流的参考方向从同名端指向另一端时,互感电压的参考方向也从同名端指向另一端;反之当电流的参考方向从另一端指向同名端时,互感电压的参考方向也从另一端指向同名端。

二.同名端的判断原则

2 (1)已知两个互感线圈绕向时 ------ 磁通相互增强法(见图 6-6)

图6-6

步骤①在线圈 1 上假设电流 的参考方向;

②用右手螺旋定则判断 所产生的磁通的方向;

③把右手放在线圈 2 上,拇指指向磁通方向,四指为电流方向,标出电流 的参考方向; ④ 、 流入的方向即为同名端。

(2)不知线圈绕向时 ------ 实验法(见图 6-7 )

图6-7

步骤:①将线圈 1 与直流电源、限流电阻接成一个回路,线圈 2 与电压表接成一个回路;

②合上开关,观察电压表的偏转方向;

③判断同名端。如果电压表正偏,则 a 与 c (或 b 与 d )是 同名端;如果电压表反偏,则 a 与 d (或 b 与 c )是同名端。

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