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  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。

  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。

  高频电力变压器中电磁干扰的主要原因是磁芯之间的吸力和绕组线之间的排斥力。这些力的频率随高频电力变压器的工作频率而变化。因此,工作频率约为100khz的高频电力变压器没有特殊原因不会产生低于20khz的音频噪声。

  表明变压器两侧绕组连接方式及对应线电压相位关系的标志,称为变压器的连接组别。连接组标号由字母和数字两部分组成。前面的字母自左向右依次表示一、二次绕组的连接方式,大写字母表示一次绕组的接线方式,小写字母表示二次绕组的接线方式。Y或y为星形接线,D或d为三角形接线。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不用符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。后面的数字表示组别数,可以是0~11之间的整数,它代表二次绕组线电压对一次绕组线电压相位移的大小,该数字乘以30°即为二次绕组线电压滞后于一次绕组线电压相位移的角度数。0表示一、二次绕组对应线电压是同相位。这种相位关系通常用“时钟表示法”加以说明,即用一次绕组线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次绕组的线电压相量作为时针,它所指示的时数即为变压器绕组的组别数。

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