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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。
开关变压器一般都是工作于开关状态;当输入电压为直流脉冲电压时,称为单性脉冲输入,如单激式变压器开关电源;当输入电压为交流脉冲电压时,称为双性脉冲输入,如双激式变压器开关电源;因此,开关变压器也可以称为脉冲变压器,因为其输入电压是一序列脉冲;不过要真正较量起来的时候,开关变压器与脉冲变压器在工作原理上还是有区别的,因为开关变压器还分正、反激输出,这一点后面还将详细说明。设开关变压器铁芯的截面为S,当幅度为U、宽度为τ的矩形脉冲电压施加到开关变压器的初级线圈上时,在开关变压器的初级线圈中就有励磁电流流过;同时,在开关变压器的铁芯中就会产生磁场,变压器的铁芯就会被磁化,在磁场强度为H的磁场作用下又会产生磁通密度为B的磁力线通量,简称磁通,用“”表示;磁通密度B或磁通受磁场强度H的作用而发生变化的过程,称为磁化过程。所谓的励磁电流,就是让变压器铁芯充磁和消磁的电流。
三相变压器的一、二次额定电压都是指的线电压。额定电压比是指空载状态下,一次侧额定电压与二次侧额定电压之比。额定电流IN1和IN2变压器一、二次额定电流是指额定电压和额定环境温度下,一、二次绕组长期允许通过的线电流。单相变压器IN1=SN1/UN1IN2=SN2/UN2三相变压器IN1=SN1/√3UN1IN2=SN2/√3UN2阻抗电压也称短路电压。即把变压器二次绕组短路,在一次绕组上慢慢升高电压,当短路电流等于额定电流时一次侧所施加的电压。
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。