关于电容电压和电感电流不能突变的困惑
关于电容电压和电感电流不能突变的困惑理论上,电感电流和电容电压不能突变.但我仔细一想,一个正玹稳态电源对一个电感线圈供电,突然将开关打开(实验在真空中进行);或是将一个充好电的电容器突然短路(用超导体),不就强行使电感电流和电容电压突变了吗?这似乎和理论相违背.但事实上这些情况经常发生,如一个变压器空载运行,高压侧保护突然跳闸,就是使电感电流突变的情况.但现实中并未造成什么危害.假如电感电流突变,电感电压是电流的导数,电感电压就会变成无穷大,若发生在真空中,电压无介质可击穿,电感能量无处释放又会怎么样呢?用超导体将充了电的电容短路,电容电流是电压的导数,电容电流就会变成无穷大,超导体没有电阻不会产生热,电容存储的能量无处释放又会怎么样呢?谁能给一个合理的解释?
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你谈的情况我在早年也是如此认识,还没有你深刻。那个时候对例如超导还不是常识性的知识。但是到现在我稍为对这些有了点新认识。比如你说的电感在真空条件的接通和断开,在这里的电感匝数太少没有太大的意义,匝数很多,它自身的绝缘就是其放电的对象。另外再说电容放电,我们现在所知的超导条件还局限在低温状态,接近常温的有,绝对常温的还没有听说。那么电容放电的能量是由超导材料的降温所付出的能量抵消掉了。有机会再探讨。
最新回答共有2条回答
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2026-04-07 20:51:46听话的吐司
回复你谈的情况我在早年也是如此认识,还没有你深刻。那个时候对例如超导还不是常识性的知识。但是到现在我稍为对这些有了点新认识。比如你说的电感在真空条件的接通和断开,在这里的电感匝数太少没有太大的意义,匝数很多,它自身的绝缘就是其放电的对象。另外再说电容放电,我们现在所知的超导条件还局限在低温状态,接近常温的有,绝对常温的还没有听说。那么电容放电的能量是由超导材料的降温所付出的能量抵消掉了。有机会再探讨。
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