變壓器的工作原理,變壓器的工作原理是什麼

2021-09-02 20:09:54 字數 5989 閱讀 3575

1樓:泰拓陶瓷耐磨彎頭

鐵心的作用是加強兩個線圈間的磁耦合。為了減少鐵內渦流和磁滯損耗,鐵心由塗漆的矽鋼片疊壓而成;兩個線圈之間沒有電的聯絡,線圈由絕緣銅線(或鋁線)繞成。乙個線圈接交流電源稱為初級線圈(或原線圈),另乙個線圈接用電器稱為次級線圈(或副線圈)。

實際的變壓器是很複雜的,不可避免地存在銅損(線圈電阻發熱)、鐵損(鐵心發熱)和漏磁(經空氣閉合的磁感應線)等,為了簡化討論這裡只介紹理想變壓器。理想變壓器成立的條件是:忽略漏磁通,忽略原、副線圈的電阻,忽略鐵心的損耗,忽略空載電流(副線圈開路原線圈線圈中的電流)。

例如電力變壓器在滿載執行時(副線圈輸出額定功率)即接近理想變壓器情況。

變壓器是利用電磁感應原理製成的靜止用電器。當變壓器的原線圈接在交流電源上時,鐵心中便產生交變磁通,交變磁通用φ表示。原、副線圈中的φ是相同的,φ也是簡諧函式,表為φ=φmsinωt。

由法拉第電磁感應定律可知,原、副線圈中的感應電動勢為e1=-n1dφ/dt、e2=-n2dφ/dt。式中n1、n2為原、副線圈的匝數。由圖可知u1=-e1,u2=e2(原線圈物理量用下角標1表示,副線圈物理量用下角標2表示),其復有效值為u1=-e1=jn1ωφ、u2=e2=-jn2ωφ,令k=n1/n2,稱變壓器的變比。

由上式可得u1/ u2=-n1/n2=-k,即變壓器原、副線圈電壓有效值之比,等於其匝數比而且原、副線圈電壓的位相差為π。

進而得出:

u1/u2=n1/n2

在空載電流可以忽略的情況下,有i1/ i2=-n2/n1,即原、副線圈電流有效值大小與其匝數成反比,且相位差π。

進而可得

i1/ i2=n2/n1

理想變壓器原、副線圈的功率相等p1=p2。說明理想變壓器本身無功率損耗。實際變壓器總存在損耗,其效率為η=p2/p1。電力變壓器的效率很高,可達90%以上。

變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其餘的繞組叫次級線圈。它可以變換交流電壓、電流和阻抗。最簡單的鐵心變壓器由乙個軟磁材料做成的鐵心及套在鐵心上的兩個匝數不等的線圈構成。

2樓:濟南流浪漢

當乙個交流電壓u1接到初級繞組的線圈時,由於交流電的強度和極性是不停地正、負交替變化,因此初級繞組的線圈所產生的磁力線數目也不停改變。由於磁場強度的不斷變化,促使纏繞在同一鐵芯上的另一端線圈產生感應電動勢u2 .變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。

變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其餘的繞組叫次級線圈。

3樓:匿名使用者

原理是給變壓器一次側加額定電壓,在變壓器一次側流過交變的電流,在鐵芯內產生交變的磁通,在變壓器原邊和副邊感應電動勢,由於原變和副邊線圈匝數不同,感應的電動勢大小不同,達到了變換電壓的作用,原邊的電動勢平衡外加額定電壓,副邊的電動勢就作為電源傳給負載

變壓器的工作原理是什麼?

4樓:靠名真tm難起

當變壓器一次側施加交流電壓u1,流過一次繞組的電流為i1,則該電流在鐵芯中會產生交變磁通,使一次繞組和二次繞組發生電磁聯絡,根據電磁感應原理,交變磁通穿過這兩個繞組就會感應出電動勢,其大小與繞組匝數以及主磁通的最大值成正比。

繞組匝數多的一側電壓高,繞組匝數少的一側電壓低,當變壓器二次側開路,即變壓器空載時,一二次端電壓與一二次繞組匝數成正比,即u1/u2=n1/n2,但初級與次級頻率保持一致,從而實現電壓的變化。

5樓:笨笨熊**輔導及課件

變壓器是利用電磁感應原理製成的靜止用電器。當變壓器的原線圈接在交流電源上時,鐵心中便產生交變磁通,交變磁通用φ表示。原、副線圈中的φ是相同的,φ也是簡諧函式,表為φ=φmsinωt。

由法拉第電磁感應定律可知,原、副線圈中的感應電動勢為e1=-n1dφ/dt、e2=-n2dφ/dt。式中n1、n2為原、副線圈的匝數。由圖可知u1=-e1,u2=e2(原線圈物理量用下角標1表示,副線圈物理量用下角標2表示),其復有效值為u1=-e1=jn1ωφ、u2=e2=-jn2ωφ,令k=n1/n2,稱變壓器的變比。

由上式可得u1/ u2=-n1/n2=-k,即變壓器原、副線圈電壓有效值之比,等於其匝數比而且原、副線圈電壓的位相差為π。

進而得出:

u1/u2=n1/n2

在空載電流可以忽略的情況下,有i1/ i2=-n2/n1,即原、副線圈電流有效值大小與其匝數成反比,且相位差π。

進而可得

i1/ i2=n2/n1

理想變壓器原、副線圈的功率相等p1=p2。說明理想變壓器本身無功率損耗。實際變壓器總存在損耗,其效率為η=p2/p1。電力變壓器的效率很高,可達90%以上。

變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其餘的繞組叫次級線圈。它可以變換交流電壓、電流和阻抗。最簡單的鐵心變壓器由乙個軟磁材料做成的鐵心及套在鐵心上的兩個匝數不等的線圈構成。

鐵心的作用是加強兩個線圈間的磁耦合。為了減少鐵內渦流和磁滯損耗,鐵心由塗漆的矽鋼片疊壓而成;兩個線圈之間沒有電的聯絡,線圈由絕緣銅線(或鋁線)繞成。乙個線圈接交流電源稱為初級線圈(或原線圈),另乙個線圈接用電器稱為次級線圈(或副線圈)。

實際的變壓器是很複雜的,不可避免地存在銅損(線圈電阻發熱)、鐵損(鐵心發熱)和漏磁(經空氣閉合的磁感應線)等,為了簡化討論這裡只介紹理想變壓器。理想變壓器成立的條件是:忽略漏磁通,忽略原、副線圈的電阻,忽略鐵心的損耗,忽略空載電流(副線圈開路原線圈線圈中的電流)。

例如電力變壓器在滿載執行時(副線圈輸出額定功率)即接近理想變壓器情況。

參考資料

6樓:匿名使用者

變壓器:是一種靜止的電機,它利用電磁感應原理將一種電壓、電流的交流電能轉換成同頻率的另一種電壓、電流的電能。換句話說,變壓器就是實現電能在不同等級之間進行轉換。

鐵心和繞組:變壓器中最主要的部 件,他們構成了變壓器的器身。

1)鐵心:構成了變壓器的磁路,同時又是套裝繞組的骨架。鐵心由鐵心柱和鐵軛兩部分構成。鐵心柱上套繞組,鐵軛將鐵心柱連線起來形成閉合磁路。

鐵心材料:為了提高磁路的導磁性能,減少鐵心中的磁滯、渦流損耗,鐵心一般用高磁導率的磁性材料——矽鋼片疊成。矽鋼片有熱軋和冷軋兩種,其厚度為0.

35~0.5mm,兩面塗以厚0.02~0.

23mm的漆膜,使片與片之間絕緣。

2)繞組:繞組是變壓器的電路部分,它由銅或 鋁絕緣導線繞制而成 。

一次繞組(原繞組):輸入電能

二次繞組(副繞組):輸出電能

他們通常套裝在同乙個心柱上,一次和二次繞組具有不同的匝數,通過電磁感應作用,一次繞組的電能就可傳遞到二次繞組,且使

一、二次繞組具有不同的電壓和電流。

其中,兩個繞組中,電壓較高的我們稱為高壓繞組,相應的電壓較低的稱為低壓繞組。從高、低壓繞組的相對位置來看,變壓器的繞組又可分為同心式、交迭式。由於同心式繞組結構簡單,製造方便,所以,國產的均採用這種結構,交迭式主要用於特種變壓器中。

主磁通和漏磁通在性質上的不同:

1)由於鐵磁材料有飽和現象,所以主磁路的磁阻不是常數,主磁通與建立它的電流之間呈非線性關係。而漏磁通的磁路大部分是非鐵磁材料組成,所以漏磁路的磁阻基本上是常數,漏磁通與產生它的電流呈線性關係

2)主磁通在原、副繞組中均感應電動勢,當副方接上負載時便有電功率向負載輸出,故主磁通起傳遞能量的作用。而漏磁通僅在原繞組中感應電動勢,不能傳遞能量,僅起壓降作用。因此,在分析變壓器和交流電機時常將主磁通和漏磁通分開處理。

3.正方向的規定:

從理論上講,正方向可以任意選擇,因各物理量的變化規律是一定的,並不依正方向的選擇不同而改變。但正方向規定不同,列出的電磁方程式和繪製的相量圖也不同。在電機方向的學科中通常按習慣方式規定正方向,稱為慣例。

具體原則如下:

1)在負載支路,電流的正方向與電壓降的正方向一致,而在電源支路,電流的正方向與電動勢的正方向一致

2)磁通的正方向與產生它的電流的正方向符合右手螺旋定則

3)感應電動勢的正方向與產生它的磁通的正方向符合右手螺旋定則

電壓u1,u2的正方向表示電位降低,電動勢e1,e2的正方向表示電位公升高。在原方,u1由首端指向末端,1從首端流入。當u1與1同時為正或同時為負時,表示電功率從原方輸入,稱為電動機慣例。

在副方,u2和2的正方向是由e2的正方向決定的,即2沿e2的正方向流出。當u2和2同時為正或同時為負時,電功率從副方輸出,稱為發電機慣例。

7樓:阿哲

變壓器利用電磁感應原理,從乙個電路向另乙個電路傳遞電能或傳輸訊號的一種電器

輸送的電能的多少由用電器的功率決定。

變壓器的工作原理是什麼?

8樓:縱橫豎屏

原理:62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333366303137

變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其餘的繞組叫次級線圈。它可以變換交流電壓、電流和阻抗。最簡單的鐵心變壓器由乙個軟磁材料做成的鐵心及套在鐵心上的兩個匝數不等的線圈構成。

鐵心的作用是加強兩個線圈間的磁耦合。為了減少鐵內渦流和磁滯損耗,鐵心由塗漆的矽鋼片疊壓而成;兩個線圈之間沒有電的聯絡,線圈由絕緣銅線(或鋁線)繞成。乙個線圈接交流電源稱為初級線圈(或原線圈),另乙個線圈接用電器稱為次級線圈(或副線圈)。

實際的變壓器是很複雜的,不可避免地存在銅損(線圈電阻發熱)、鐵損(鐵心發熱)和漏磁(經空氣閉合的磁感應線)等,為了簡化討論這裡只介紹理想變壓器。理想變壓器成立的條件是:忽略漏磁通,忽略原、副線圈的電阻,忽略鐵心的損耗,忽略空載電流(副線圈開路原線圈線圈中的電流)。

例如電力變壓器在滿載執行時(副線圈輸出額定功率)即接近理想變壓器情況。變壓器是利用電磁感應原理製成的靜止用電器。當變壓器的原線圈接在交流電源上時,鐵心中便產生交變磁通,交變磁通用φ表示。

原、副線圈中的φ是相同的,φ也是簡諧函式,表為φ=φmsinωt。由法拉第電磁感應定律可知,原、副線圈中的感應電動勢為e1=-n1dφ/dt、e2=-n2dφ/dt。式中n1、n2為原、副線圈的匝數。

由圖可知u1=-e1,u2=e2(原線圈物理量用下角標1表示,副線圈物理量用下角標2表示),其復有效值為u1=-e1=jn1ωφ、u2=e2=-jn2ωφ,令k=n1/n2,稱變壓器的變比。由上式可得u1/ u2=-n1/n2=-k,即變壓器原、副線圈電壓有效值之比,等於其匝數比而且原、副線圈電壓的位相差為π。

進而得出:u1/u2=n1/n2

在空載電流可以忽略的情況下,有i1/ i2=-n2/n1,即原、副線圈電流有效值大小與其匝數成反比,且相位差π。

進而可得i1/ i2=n2/n1

理想變壓器原、副線圈的功率相等p1=p2。說明理想變壓器本身無功率損耗。實際變壓器總存在損耗,其效率為η=p2/p1。電力變壓器的效率很高,可達90%以上。

擴充套件資料:

變壓器特徵引數:

1,工作頻率

變壓器鐵芯損耗與頻率關係很大,故應根據使用頻率來設計和使用,這種頻率稱工作頻率。

2,額定功率

在規定的頻率和電壓下,變壓器能長期工作而不超過規定溫公升的輸出功率。

3,額定電壓

指在變壓器的線圈上所允許施加的電壓,工作時不得大於規定值。

4,電壓比

指變壓器初級電壓和次級電壓的比值,有空載電壓比和負載電壓比的區別。

5,空載電流

變壓器次級開路時,初級仍有一定的電流,這部分電流稱為空載電流。空載電流由磁化電流(產生磁通)和鐵損電流(由鐵芯損耗引起)組成。對於50hz電源變壓器而言,空載電流基本上等於磁化電流。

6,空載損耗

指變壓器次級開路時,在初級測得功率損耗。主要損耗是鐵芯損耗,其次是空載電流在初級線圈銅阻上產生的損耗(銅損),這部分損耗很小。

7,效率

指次級功率p2與初級功率p1比值的百分比。通常變壓器的額定功率愈大,效率就愈高。

8,絕緣電阻

表示變壓器各線圈之間、各線圈與鐵芯之間的絕緣性能。絕緣電阻的高低與所使用的絕緣材料的效能、溫度高低和潮濕程度有關.

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變壓器是變換交流電壓 電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯 或磁芯 中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓 或電流 變壓器由鐵芯 或磁芯 和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其餘的繞組叫次級線圈。2.理想變壓器 不計一次 二次繞組的電阻和鐵耗,其間耦合...

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