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如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为变压器的通频带B。变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ro和Ri的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在佳状态,传输效率高。在电器设备和无线电路中,[2]变压器常用作升降电压、匹配阻抗,隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。
当一个交流电压( V1)供应至初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势V2。变压器是无法变换直流电压,这是由于磁场必须有变化才能使次级绕组产生感应电压
电磁感应强度一般也称为磁感应强度。由于在真空中磁感应强度与磁场强度在数值上相等,因此,磁感应强度在真空中的定义与磁场强度在真空中的定义是相同的。所不同的是磁场强度H与介质的属性无关,而磁感应强度B却与介质的属性有关。这里还需要强调指出,用来代表介质属性的导磁率并不是一个常数,而是一个非线性函数,它不但与介质以及磁场强度有关,而且与温度还有关。因此,导磁率所定义的并不是一个简单的系数,而是人们正在利用它来掩盖住人类至今还没有揭示的,磁场强度与电磁感应强度之间的内在关系。不过为了简单,当我们对磁场强度与电磁感应强度进行分析的时候,还是可以把导磁率当成一个常数来看待,或者取它的平均值或有效值来进行计算。
按中性点缘方式分类。变压器按中性点缘方式可分为全缘变压器和分级缘变压器。所谓全缘是指星形接线变压器中性点的缘水平与三相出线的缘水平相同,例如60kV及以下电压等级的变压器中性点缘即采用这种方式。所谓分级缘是指中性点的缘水平低于三相出线的缘水平,例如110kV电压等级的变压器中性点采用35kV的缘水平,220kV电压等级的变压器中性点采用110kV的缘水平。采用分级缘后,因变压器内缘的尺寸缩小,变压器的尺寸可以相应地缩小,造价也降低很多。