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从变压器的工作原理可知,电流从一次绕组进去,从二次绕组流出。由于输入的交流电的电流方向不断改变,就会产生一个和电流同步变化的磁场。由于磁场的大小与方向不断改变,从而在次级线圈内感应出电流来。因为在每一圈线圈上的电压都相等,所以,次级线圈圈数越多,从次级线圈输出的电压就越高。
高中变压器怎么学啊呜呜呜呜?变压器的工作原理简单解释一下:初级线圈通上交流电,在变压器的铁芯内会产生一个交变磁场,次级线圈也是绕在铁芯上静止不动。根据电磁感应原理:闭合的金属导体回路与一定强度的交变磁场发生相对运动,金属导体回路就会产生感应电动势,进而便有电流通过。理想变压器中的磁场是在在铁心内部吗?变压器电压与匝数成正比,电流却与匝数成反比,是否与欧姆定律矛盾?P入=P可解,如何由欧姆定律解释?理想变压器的电阻为0原线圈自感,原线圈e+u=ir,则e=-u电动势想抵消,为什么还有电流?需注意,理想变压器的定义,一定要注意“理想变压器”是一个理想的、抽象化的电路模型。如果副线圈不接负载,也就是开路,则原绕组电流就是零;如果副绕组接有负载,则原绕组的电流取决于副绕组的电流,两者相差的就是一个变比系数。学过电机学的同学才会明白,在什么条件下,一个实际变压器的可以看作理想变压器或者用理想变压器加上其他阻抗元件来表示它的等效电路模型。理想变压器有阻抗变换功能,它可以将副边阻抗映射到原边去,使用等效阻抗的概念,就可以在原边使用欧姆定律来分析电流了。变压器是一种利用电磁感应原理,将某一数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压的电气设备。变压器在许多方面都得到了广泛的应用,如电力系统中的输、配电和电子技术领域、测试技术领域、焊接技术领域等。
各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。「阻抗」其中之一项重要概念,亦即电子学特性之一,其乃预设一种设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间即使用到一种设备-变压器。变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件
按调压方式分类。变压器按调压方式可分为无载调压变压器和有载调压变压器。无载调压变压器在停电的情况下才能进行分接头的切换,其调压装置结构较为简单。有载调压变压器则可以在不停电的情况下实现分接头的切换,其调压装置结构相对复杂,造价高,对检修维护的要求也较高。按绕组个数分类。变压器按绕组的个数可分为双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变压器和多绕组变压器。近年来三绕组变压器在电力系统中应用越来越多,大多用于需要三种不同电压等级的场合。采用一台三绕组变压器比采用两台双绕组变压器,可以节省材料和占地面积,减少附属设备,提高运行效率,维修也方便。只有当某电压等级传输容量很小,三个电压等级之间分别使用多台小容量的双绕组变压器可以使总容量显著减少时,才考虑使用双绕组变压器。三绕组变压器的高压、中压和低压三个绕组,通常套在一个铁芯柱上。由于缘结构的要求,高压绕组常套在外面。由于升压变压器的功率主要由低压侧向高压侧和中压侧传递,所以其低压绕组常套在高、中压绕组之间。这样一来,升压变压器的高压绕组在外面,低压绕组居中,中压绕组靠近铁芯。对于降压变压器,绕组排列则采用高压绕组在外面、中压绕组居中、低压绕组靠近铁芯的方式,以降低缘费用。