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邻近效应的产生原理

发布时间:2008/10/8 0:00:00 访问次数:1308

  邻近效应的形成如图1所示。在两个平行导体中分别有电流流过、电流的方向相反(aa′和bb′)。为了使分析简化,假设图中的两个导体的横截面为很窄的矩形,距离较近,且导体可能是两个圆导线也可能是变压器绕组中两个紧密相邻的导线层。

  位于下面的导体被磁场包围,磁力线从其侧面1、2、3、4穿出后进人上面导体的侧面,然后从对面穿出,最后又往下回到下面的导体。根据右手定则,磁场的方向是进人上面导体侧面的5、6、7、8方向。

  根据法拉第定律,穿过平面5、6、7、8的可变磁场将位于该平面的任何导体上感应出电压。由楞次定律可得,感应电压的方向应为该电压产生的电流形成的磁场能抵消原有产生该感生电流的磁场。因此,平面5、6、7、8上的电流方向应该是逆时针的。在平面的下层电流方向(7→8)与上面导体的主电流方向(b→b′)相同,有增强主电流的趋势;而在平面的上层电流方向(5→6)与主电流相反,有减弱主电流的趋势。上述这个现象会发生在任何经过导体且与平面5、6、7、8平行叩平面上。

  图1 说明邻近效应形成原理的示意图

  这样,导致的后果是:沿着上导体的下表面有涡流径向流动,方向是从7→8,然后它会沿着导体的上表面返回.但在上表面涡流被主电流抵消了。下导体的情况与此相同,在下导体的上表面有涡流径向流动,此涡流增强了上表面流过的主电流,但在导体的下表面,由于涡流与主电流方向相反,涡流被主电流抵消了。

  因此,两个导体上的电流被限制在两者接触面表层的一小部分上,与集肤效应一样,表面的厚度与频率有关。

  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)



  邻近效应的形成如图1所示。在两个平行导体中分别有电流流过、电流的方向相反(aa′和bb′)。为了使分析简化,假设图中的两个导体的横截面为很窄的矩形,距离较近,且导体可能是两个圆导线也可能是变压器绕组中两个紧密相邻的导线层。

  位于下面的导体被磁场包围,磁力线从其侧面1、2、3、4穿出后进人上面导体的侧面,然后从对面穿出,最后又往下回到下面的导体。根据右手定则,磁场的方向是进人上面导体侧面的5、6、7、8方向。

  根据法拉第定律,穿过平面5、6、7、8的可变磁场将位于该平面的任何导体上感应出电压。由楞次定律可得,感应电压的方向应为该电压产生的电流形成的磁场能抵消原有产生该感生电流的磁场。因此,平面5、6、7、8上的电流方向应该是逆时针的。在平面的下层电流方向(7→8)与上面导体的主电流方向(b→b′)相同,有增强主电流的趋势;而在平面的上层电流方向(5→6)与主电流相反,有减弱主电流的趋势。上述这个现象会发生在任何经过导体且与平面5、6、7、8平行叩平面上。

  图1 说明邻近效应形成原理的示意图

  这样,导致的后果是:沿着上导体的下表面有涡流径向流动,方向是从7→8,然后它会沿着导体的上表面返回.但在上表面涡流被主电流抵消了。下导体的情况与此相同,在下导体的上表面有涡流径向流动,此涡流增强了上表面流过的主电流,但在导体的下表面,由于涡流与主电流方向相反,涡流被主电流抵消了。

  因此,两个导体上的电流被限制在两者接触面表层的一小部分上,与集肤效应一样,表面的厚度与频率有关。

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