的互感磁链与激发该磁链线圈2中的电流之比,可以证明M21=M12=M所以,我们以后不再加下标,一律用表示两线圈的互感系数,简称互感。互感的单位与自感相同,也是亨利(H)。两个互感线圈的构成和相对位置确定时,线圈间的互感M是线圈的固有参数。M的大小它取决于两个线圈的匝数、几何尺寸、相对位置和磁介质。当磁介质为非铁磁性介质时,M是常数,本章讨论的互感M均为常数。*一般情况下,两个耦合线圈的电流所产生的磁通,只有部分磁通相互交链,彼此不交链的那部分磁通称为漏磁通。两耦合线圈相互交链的磁通越大,说明两个线圈耦合得越紧密。为了表征两个线圈耦合的紧密程度,通常用耦合系数K来表示。由上式可知,0≤K≤1,K值越大,说明两个线圈之间耦合越紧。当K=1称全耦合;K=0时,说明两线圈没有耦合。k=ML1L21(5-2)*耦合系数的大小与两线圈的结构、相互位置以及周围磁介质有关。改变或调整两线圈的相互位置,可以改变耦合系数的大小。在工程上有时为了避免线圈之间的相互干扰,应尽量减小互感的作用,除了采用磁屏蔽方法外,还可以合理布置线圈的相互位置。在电子技术和电力变压器中,为了更好地传输功率和信号,往往采用极紧密的耦合,使值尽可能接近,一般都采用铁磁材料制成芯子以达到这一目的。*如果选择互感电压的参考方向与互感磁通的参考方向符合右手螺旋法则,则根据电磁感应定律,结合式(5—2),有当线圈中的电流为正弦交流时,有*1.同名端具有磁耦合的两线圈,当电流分别从两线圈各自的某端同时流入(或流出)时,若两者产生的磁通相助,则这两端叫作互感线圈的同名端,用黑点“.”或星号“*”作标记,未用黑点或星号作标记的两个端子也是同名端。图5-2互感电压的方向与线圈绕向的关系*同名端总是成对出现的,如是有两个以上的线圈彼此间都存在磁耦合时,同名端应一对一对地加以标记,每一对须用不同的符号标出。图5-3几种互感线圈的同名端*