变压器线圈的作用是什么
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变压器主要应用电磁感应原理来工作。具体是:当变压器一次侧施加交流电压u1,流过一次绕组的电流为i1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即u1/u2=n1/n2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。
;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-n1dφ/dt、e2=-n2dφ/dt。式中n1、n2为原、副线圈的匝数。由图可知u1=-e1,u2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为u1=-e1=jn1ωφ、u2=e2=-jn2ωφ,令k=n1/n2,称变压器的变比。由上式可得u1/
u2=-n1/n2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。
进而得出:
u1/u2=n1/n2
在空载电流可以忽略的情况下,有i1/
i2=-n2/n1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。
进而可得
i1/
i2=n2/n1
;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-n1dφ/dt、e2=-n2dφ/dt。式中n1、n2为原、副线圈的匝数。由图可知u1=-e1,u2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为u1=-e1=jn1ωφ、u2=e2=-jn2ωφ,令k=n1/n2,称变压器的变比。由上式可得u1/
u2=-n1/n2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。
进而得出:
u1/u2=n1/n2
在空载电流可以忽略的情况下,有i1/
i2=-n2/n1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。
进而可得
i1/
i2=n2/n1
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