自感线圈电压方向

根据楞次定律和右手定则,自感线圈电压方向应与线圈绕向有关,但现行所有高校教材均将自感线圈电压方向视为与电流同向,这是为什么?

自感电压:电感两端通以变化电流产生的电位差,它由电荷堆积产生。
感应电动势:在电感中,正是它阻碍着电流的变化。它由磁场的变化产生。
他们的关系如下:

e.g. 当电感某端电流增大时,会使相应方向(右手定则判断)的磁场强度B增加,磁场强度B的增加又会产生相应绕向(左手定则判断)的电场,该电场积分得到感应电动势。
分析上述过程不难发现,不论绕向如何,感应电动势方向总与电流方向相反,所以它会阻碍电流的增大,从而使电感两端产生电荷堆积,这时,电感两端就会由这些电荷的堆积形成自感电压以抵消感应电动势的阻碍。此处,自感电压与感应电动势方向相反,则必与电流方向相同。
总体上看电流是在增加的,但每增加di就会有dΦ/dt=d(Li)/dt的感应电动势产生,以阻碍电流的继续增加,这必会导致电感两端产生dQ的堆积电荷,从而抵消感应电动势的阻碍作用,并使电流继续增大。

当电流不再继续变动,感应电动势就会消失,堆积电荷也在这个过程中不断释放直至为0,则端电压为0。

综上,
根据左手定则(磁生电)和右手定则(电生磁),自感线圈电压方向应与线圈绕向无关,而仅与电流变化方向有关。所以,自感线圈电压方向视为与电流同向。
楞次定律:感应电流变化的结果总是阻碍引起磁通量变化的原因。
楞次定律中的感应电流其实是由感应电动势驱动的,他们同向。这种感应电动势阻碍电流的变化也就是阻碍磁通量的变化。
绕向只是决定电流产生的磁场的方向。

http://www.360doc.com/content/14/0501/19/13881977_373779813.shtml#
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http://baike.baidu.com/view/56014.htm?fr=wordsearch
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第1个回答  2010-05-11
你对自感的理解实在是不好怎么说
首先这里是电动势,不是电压,这两种是有本质区别的
其次自感电动势方向与绕向没有关系
最后自感电动势与电流的方向没有关系,而是与电流变化的方向相反
你先好好看看概念,弄明白自感到底是什么东西本回答被网友采纳
第2个回答  2022-06-23
前者是《电磁学》内容,自感电动势 eL=-di/dt,其中(-)负号由楞次定律给出。后者是《电路原理》内容,电感电压uL 与电感电流i 均设定为关联方向( 二者方向一致 ),是为了便于列写KVL方程;uL 与ⅰ 取非关联也可列写KVL方程。电路原理主要研究uL,很少提到eL。电磁学中没有uL 与i 关联或非关联的概念。