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  如果真是这样,那么在铁钉上绕几圈漆包线,再把导线插入220V电源插座,是不是就不会短路了?肯定会短路的。原因就是铁芯磁饱和了,无法产生反向电动势抵消输入电压,此时,导线还是相当于短路线。拆开变压器,可以看到,线圈匝数很多,额定功率越大的变压器,铁芯体积越大,其中的原因就是为了让变压器工作在变压器状态,而不是进入磁饱和状态。也就是说,我们实际中使用的变压器都是非理想的,有可能进入磁饱和状态,从而失去变压器功能。我们设计变压器的目的就是在额定电压,额定功率下,变压器正常工作。如果真的存在理想变压器就不需要我们设计了。

  当交流电流通过初级线圈的时候会产生变化的磁场,变化的磁场在铁心中会有涡流损耗和磁滞损耗,这就是我们俗称的“铁损”;另外,电源变压器初级和次级线圈使用的是大量的铜线,电流经过的时候就会产生热量,这是我们所说的“铜损”。我们使用充电器时,时间长了会发现,充电器发热,就是这个原因。电源变压器主要的热源就是铜损和铁损,这两种现象使得电源变压器自身存在功率损耗。根据能量守恒定律来说,电源变压器的输入功率要大于输出功率。所以,如果像题主所想,加入变压器反而会增大能量的消耗。

  在变压器设计中,必须最小化变压器的漏电感和分布电容,因为开关电源中的变压器传输高频脉冲方波信号。在传输瞬态期间,漏电感和分布电容可能导致浪涌电流和尖峰以及顶部振荡,从而导致损耗增加。通常,变压器的漏电感被控制为初级电感的1%至3%。

  把变压器的副边绕组负载接通后,在副边电路中有电流I2通过,此时,称变压器负载运行。由于副边绕组中电流I2也将在铁芯中产生磁通(即自感应现象),这种磁通对于原边电流所产生的磁通而言,是起去磁作用的,即铁芯中的磁通应为原边、副边绕组中电流产生的磁通的合成。但在外加电压U1和电源频率f不变的条件下,由近似公式:上式中可以看出,合成磁通Φ应基本保持不变。因此,随着I2出现,原边绕组中通过的电流I1将增加,这样才能使得原绕组中的磁通以免体校副绕组的磁通,另一面维持铁芯中的合成磁通保持不变。由此可知,变压器原边电流I1的大小是由副边电流I2的大小来决定的。

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