理想变压器在使用中,当副线圈空载(断路)时,原线圈上没有电流
理想变压器在使用中,当副线圈空载(断路)时,原线圈上没有电流,但实际上原绕组中有电压,有电阻,u/r就是电流啊。为什么会没有呢。比如我拿一个能产生交变电流的装置(理想电池...
理想变压器在使用中,当副线圈空载(断路)时,原线圈上没有电流,但实际上原绕组中有电压,有电阻,u/r就是电流啊。为什么会没有呢。比如我拿一个能产生交变电流的装置(理想电池)一条导线连在两端导线中绕一个铁心再绕一个副绕组做一个变压器,如果副绕组断开,一次绕组中就没有电流了?(假设这个电池是直流的会短路的啊)
为什么两根线短接交流电会短路,而变成绕组就没有短路了?谢谢回答 展开
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是这样的:
1。当副线圈闭合时,磁通量从主线圈的一端出来,经过副线圈,从主线圈另一端进去形成闭合回路。在副线圈上激励出感应电动势,因为副线圈闭合,所以形成电流输出。我们说主线圈中出来的磁通量被“转换成电能输出用掉了”。
2。当副线圈断开时,主线圈输出的磁通量不能“被输出用掉”,原封不动地从主线圈回去,这时候,“楞次定律”适用,主线圈产生“反向磁场”,抵制主线圈电流增大。如此而已。
事实上,在你的“理想交变电源”两端接上绕组,确实不会“短路”,条件是你的“理想交变电源”频率足够大。因为绕组“通直流,阻交流,低频低阻,高频高阻”。当绕组一圈一圈减少时,那主线圈中电流也越来越大,当绕组减少到一圈时,就可以认为是导线,就短路了。
1。当副线圈闭合时,磁通量从主线圈的一端出来,经过副线圈,从主线圈另一端进去形成闭合回路。在副线圈上激励出感应电动势,因为副线圈闭合,所以形成电流输出。我们说主线圈中出来的磁通量被“转换成电能输出用掉了”。
2。当副线圈断开时,主线圈输出的磁通量不能“被输出用掉”,原封不动地从主线圈回去,这时候,“楞次定律”适用,主线圈产生“反向磁场”,抵制主线圈电流增大。如此而已。
事实上,在你的“理想交变电源”两端接上绕组,确实不会“短路”,条件是你的“理想交变电源”频率足够大。因为绕组“通直流,阻交流,低频低阻,高频高阻”。当绕组一圈一圈减少时,那主线圈中电流也越来越大,当绕组减少到一圈时,就可以认为是导线,就短路了。
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原绕组两端确实有电压,但又由于交变电压的作用产生感应电动势和绕组两端的电压相同所以不会发生短路情况。实际变压器即使副边空载时,原边依然会有电流,只是很小,为励磁电流。
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变压器在二次绕组开路或断路的情况下,一次绕组也会产生电流,只要一次绕组可以形成回路,这是毫无疑问的,只不过这个电流值相对来说小一些。
平时我们在做变压器状态的分析时,习惯上把变压器设为是“理想”的,所谓的“理想”也就是指其绕组没有电阻,励磁后没有漏磁,磁路不饱和,而且铁芯中没有任何损耗。
平时我们在做变压器状态的分析时,习惯上把变压器设为是“理想”的,所谓的“理想”也就是指其绕组没有电阻,励磁后没有漏磁,磁路不饱和,而且铁芯中没有任何损耗。
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理想变压器,关键就是“理想”,即感抗为无穷大,原线圈电感量为无穷大。
次级开路时,初级电流为零,也就是说副线圈空载(断路)时原线圈电流为零。
理想变压器并不消耗能量,只是能量转换元件。
次级开路时,初级电流为零,也就是说副线圈空载(断路)时原线圈电流为零。
理想变压器并不消耗能量,只是能量转换元件。
参考资料: http://tieba.baidu.com/f?kz=593459947
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2011-01-06
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有电流,只是很小.
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