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电磁感应强度不但与流过单位长度导体的电流大小相关,而且还与介质的属性有关。所以,电磁感应强度可以在磁场强度的基础上再乘以一个代表介质属性的系数来表示。这个代表介质属性的系数人们把它称为。在电磁场理论中,磁场强度H的定义为:在真空中垂直于磁场方向的通电直导线,受到的磁场的作用力F跟电流I和导线长度的乘积I的比值,称为通电直导线所在处的磁场强度。或:在真空中垂直于磁场方向的1米长的导线,通过1安培的电流,受到磁场的作用力为1牛顿时,通过导线所在处的磁场强度就是1奥斯特(Oersted)。
如何写关于变压器的文章?对于理想变压器:理想变压器既不消耗能量,也不储存能量,在任一时刻理想变压器自身的功率等于零,即从初级进入理想变压器的功率,传输到次级的负载中,它本身既不消耗,也不储存能量。理想变压器电压与电流的关系:n1、u1、i1、Z1和n2、u2、i2、Z2分别表示原、副线圈的匝数、电压、电流、阻抗。n=n1/n2。既然是理想变压器,那就是理想情况,没有漏磁,也就是都在铁芯内部。实际的变压器工作时,或多或少都是有功率损耗的。
现代磁学研究表明:一切磁现象都起源于电流。磁性材料或磁感应也不,铁磁现象的起源是由于材料内部原子核外电子运动形成的微电流,亦称分子电流,这些微电流的集合效应使得材料对外呈现各种各样的宏观磁特性。因为每一个微电流都产生磁效应,所以把一个单位微电流称为一个磁偶子。因此,磁场强度的大小与磁偶子的分布有关。在宏观条件下,磁场强度可以定义为空间某处磁场的大小。我们知道,电场强度的概念是用单位电荷在电场中所产生的作用力来定义的,而在磁场中就很难找到一个类似于“单位电荷”或“单位磁场”的带磁物质来定义磁场强度,为此,电场强度的定义只好借用流过单位长度导体电流的概念来定义磁场强度,但这个概念本应该是用来定义电磁感应强度的,因为电磁场是可以互相产生感应的。
从变压器的设计而言,它是非常简单的组合,其结构主要是由一个铁芯开始,于铁芯上缠绕有一组或以上的线圈,借此增加它的电感量。以双绕组的变压器为例,其中一端线圈绕组作为输入端,以供输入电压之用,称为初级绕组(primary winding),另一端则作为输出端,以作输出电压用途,并且连接负载,称之为次级绕组(secondary windings)。