Skip to main content

Что такое индуктивность утечки?

Индуктивность рассеяния происходит внутри трансформатора, потому что внутренние обмотки провода не идеально выровнены. Это явление происходит, когда утечка в магнитном потоке накапливает и выделяет энергию, заставляя поток действовать в качестве индуктора. Это вызывает некоторое падение напряжения между первичным и вторичным токами. Утечка, как правило, слишком мала, чтобы иметь серьезные последствия, но в мощных трансформаторах и в полевых транзисторах с оксидом металла (MOSFET) это возможно. Распределительные трансформаторы могут использовать индуктивность рассеяния в качестве преимущества, как и газоразрядные лампы, такие как те, которые используются в неоновых вывесках.

Когда индуктивность утечки присутствует, обмотка трансформатора показывает признаки самоиндуктивности. Напряжение генерируется в зависимости от того, насколько быстро изменяется ток, поэтому любая дополнительная индуктивность влияет на выходную мощность трансформатора. Становится трудно регулировать источник питания, когда сердечник и обмотки трансформатора не спроектированы правильно. Это становится более очевидным по мере увеличения электрической нагрузки.

Производительность MOSFET может серьезно пострадать, потому что он очень быстро включается и выключается. Индуктивность рассеяния создает ток, который не может рассеиваться между циклами. Ток протекает, даже когда цепь находится в выключенном состоянии, что может повлиять на приложения, которые требуют, чтобы MOSFET был включен или выключен в определенные моменты времени, или в каком состоянии он действительно находится, может быть неправильно прочитано. С другой стороны, реле может создавать напряжение, если оно не отключено. Повреждение резистора или контакта переключателя может возникнуть, если напряжение станет достаточно высоким.

Много раз индуктивность рассеяния используется в качестве конструктивного преимущества. Некоторые трансформаторы сконструированы таким образом, чтобы ограничивать протекание тока без использования сложной и дорогой системы рассеивания мощности. Это также важно для газоразрядных ламп. В неоновых вывесках ток должен быть ограничен, чтобы трансформатор можно было использовать, если он закоротил, и лампа не повредилась бы из-за сильных токов. Током в трансформаторах для систем дуговой сварки также можно управлять, для которых переменная индуктивность рассеяния является желательной характеристикой.

Индуктивность рассеяния рассчитывается математически с использованием емкости, коэффициента связи и других свойств электрического провода. Графические измерения позволяют визуализировать его, показывая разницу во времени между входными и выходными сигналами. Мгновенные изменения напряжения невозможны по проводнику. Результатом является то, что увеличение индуктивности рассеяния приведет к большим задержкам синхронизации электрического сигнала.