变压器的工作原理是什么?
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变压器是利用电磁感应来传递电能或电信号的元器件,它有边电压,变电流,变阻抗的zuo用。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,变压器起到变换电压的目的。
形象点说就是像两个不同大小齿轮在一起工作。当大齿轮一转,即
一次加电压。小齿轮也跟着转,即变压,二次也有了电压。大齿轮转一周,假如小齿轮就转两周。但是他们之间接触面积一样。变压器也是这样,假如一次边是200伏,二次是100伏,那就是一次加1A电流,二次就会有2A电流。两边用的功率基本相同。变压器就是一二传递电能的设备。
形象点说就是像两个不同大小齿轮在一起工作。当大齿轮一转,即
一次加电压。小齿轮也跟着转,即变压,二次也有了电压。大齿轮转一周,假如小齿轮就转两周。但是他们之间接触面积一样。变压器也是这样,假如一次边是200伏,二次是100伏,那就是一次加1A电流,二次就会有2A电流。两边用的功率基本相同。变压器就是一二传递电能的设备。
铭普光磁
2024-12-31 广告
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作为东莞铭普光磁股份有限公司的工作人员,对于网络变压器有一定的了解。网络变压器通常由T件(变压器部分)和K件(扼流圈)组成。其原理图中,T件负责信号的变压和隔离,将PHY送出的差分信号通过差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并传递到网线另一端...
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是互感现象。
在原线圈上加交变电压,原线圈中就有交变电流,它在铁芯中产生交变的磁通量。这个交变磁通量既穿过原线圈,也穿过副线圈,在原、副线圈中都要引起感应电动势。如果副线圈电路是闭和的,在副线圈中就产生交变电流,它也在铁芯中产生交变磁通量。这个交变磁通量既穿过副线圈,也穿过原线圈。在原、副线圈中同样要引起感应电动势。在原、副线圈中由于有交变电流而发生的互相感应现象,叫做互感现象。互感现象是变压器工作的基础。由于互感现象,绕制原线圈和副线圈的导线虽然不相连,电能却可以通过磁场从原线圈到达副线圈。
在原线圈上加交变电压,原线圈中就有交变电流,它在铁芯中产生交变的磁通量。这个交变磁通量既穿过原线圈,也穿过副线圈,在原、副线圈中都要引起感应电动势。如果副线圈电路是闭和的,在副线圈中就产生交变电流,它也在铁芯中产生交变磁通量。这个交变磁通量既穿过副线圈,也穿过原线圈。在原、副线圈中同样要引起感应电动势。在原、副线圈中由于有交变电流而发生的互相感应现象,叫做互感现象。互感现象是变压器工作的基础。由于互感现象,绕制原线圈和副线圈的导线虽然不相连,电能却可以通过磁场从原线圈到达副线圈。
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变压器分为降压变压器(平常我们见的最多的),升压变压器,特种变压器。
常见的降压变压器的高压侧通入交流电压U1,经过一次高压绕组就有电流流过I1,就会产生交变的电磁场。电磁场经过铁芯,穿过二次绕组,会在二次绕组两端感应出对应的交流感应电动势U2,经过负荷就会有电流通过I2。一二次侧电压的高低与一二次绕组的匝数成反比。
I1/I2=N2/N1=1/K=U2/U1
变压器工作远离,简单的讲,就是电生磁,磁生电的过程。
常见的降压变压器的高压侧通入交流电压U1,经过一次高压绕组就有电流流过I1,就会产生交变的电磁场。电磁场经过铁芯,穿过二次绕组,会在二次绕组两端感应出对应的交流感应电动势U2,经过负荷就会有电流通过I2。一二次侧电压的高低与一二次绕组的匝数成反比。
I1/I2=N2/N1=1/K=U2/U1
变压器工作远离,简单的讲,就是电生磁,磁生电的过程。
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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,变压器起到变换电压的目的。
当变压器二次侧接入负载后,在电动势E2的作用下,将有二次电流通过,该电流产生的电动势,也将作用在同一铁芯上,起到反向去磁作用,但因主磁通取决于电源电压,而U1基本保持不变,故一次绕组电流必将自动增加一个分量产生磁动势F1,以抵消二次绕组电流所产生的磁动势F2,在一二次绕组电流L1、L2作用下,作用在铁芯上的总磁动势(不计空载电流I0),F1+F2=0,
由于F1=I1N1,F2=I2N2,故
I1N1+I2N2=0,由式可知,I1和I2同相,所以
I1/I2=N2/N1=1/K
由式可知,一二次电流比与一二次电压比互为倒数,变压器一二次绕组功率基本不变,(因变压器自身损耗较其传输功率相对较小),二次绕组电流I2的大小取决于负载的需要,所以一次绕组电流I1的大小也取决于负载的需要,变压器起到了功率传递的作用。
当变压器二次侧接入负载后,在电动势E2的作用下,将有二次电流通过,该电流产生的电动势,也将作用在同一铁芯上,起到反向去磁作用,但因主磁通取决于电源电压,而U1基本保持不变,故一次绕组电流必将自动增加一个分量产生磁动势F1,以抵消二次绕组电流所产生的磁动势F2,在一二次绕组电流L1、L2作用下,作用在铁芯上的总磁动势(不计空载电流I0),F1+F2=0,
由于F1=I1N1,F2=I2N2,故
I1N1+I2N2=0,由式可知,I1和I2同相,所以
I1/I2=N2/N1=1/K
由式可知,一二次电流比与一二次电压比互为倒数,变压器一二次绕组功率基本不变,(因变压器自身损耗较其传输功率相对较小),二次绕组电流I2的大小取决于负载的需要,所以一次绕组电流I1的大小也取决于负载的需要,变压器起到了功率传递的作用。
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