这是因为电流与磁场之间的相互转换而引起的:电磁感应中,磁场可以由电流产生,变化的电流可以产生变化的磁场,而变化的磁场可以感生电压;一个线圈在通电一瞬间,线圈内部电流发生变化,建立起一个磁场,而由于该磁场的建立,线圈内部磁场发生变化,在线圈内产生一个感应电压,电压的方向,是要抵消外加电压的方向,即要维持原有线圈内部磁场的状态,也就是对抗流过线圈所增加的电流,使之减小。而当线圈内部电流减小时,磁场的改变产生的感生电压又倒过来使得流过线圈的电流增加,同样有“维持”原有的磁场状态的趋势,这种情况随流过线圈的电流变化而持续存在,也就是使得流过线圈的交流电流不断受到感应电压的影响,相当于导体电阻对电流的影响,被称为“感抗”,电感量的大小就是衡量在不同变化频率下感控对电流的阻碍大小的量,在电感量一定的情况下,如果电流变化为零,则感应电流为零,感抗就不存在,而变化频率越高,感生电流就越明显,即对抗电流变化的作用就越明显,也就是越呈现出对交流电流的阻碍作用。
电抗:电容及电感对电流的阻碍作用