关于一个理想变压器的问题
一个理想变压器,副线圈有负载,那么但副线圈上的负载没有电流通过(即不工作时),原线圈上为什么也没有电流,原线圈上交流电压不变,求详解,(功率关系我懂,从原理上解释下:为什...
一个理想变压器,副线圈有负载,那么但副线圈上的负载没有电流通过(即不工作时),原线圈上为什么也没有电流,原线圈上交流电压不变,求详解,(功率关系我懂,从原理上解释下:为什么原线圈有电压有通路却没有电流)
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当副边绕组电流为零时,变压器铁芯在原边电流作用下产生的交变磁场会在原边绕组产生和外加电压完全相反的感生电动势阻碍原边电流的流入,只有当副边绕组有电流输出时,这个副边输出电流也在铁芯中产生交变磁场,但是这个副边输出电流产生的交变磁场是抵消原边电流作用下所产生的交变磁场的,这就削弱了阻碍原边电流流入的感生电动势,使得原边可以有电流流入。对理想变压器而言,由于其铜损、铁损均为零,在副边绕组中没有电流时,原边绕组内只要小到有无限趋近于零的电流,就能够产生足够的感生电动势完全抵消原边的输入电压,这样一来原边电就几乎没有电流了。
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一个理想变压器,副线圈有负载,那么但副线圈上的负载没有电流通过(即不工作时),原线圈上为什么也没有电流,原线圈上交流电压不变,求详解,(功率关系我懂,从原理上解释下:为什么原线圈有电压有通路却没有电流)。
理想变压器的有四个理想化条件: (1)无漏磁通,即Φs1=Φs2=0,耦合系数K=1,为全耦合,故有Φ11=Φ21,Φ22=Φ12。 (2)不消耗能量(即无损失),也不贮存能量。 (3)初、次级线圈的电感均为无穷大,即L1→∞,L2→∞,但为有限值。证明如下:;即在全耦合(K=1)时,两线圈的电感之比,是等于其匝数平方之比,亦即每个线圈的电感都是与自己线圈匝数的平方成正比。 (4)因有K=1,L1→∞,L2→∞,故有M→∞。 满足以上四个条件的耦合电感称为理想变压器。可见理想变压器可认为是耦合电感的极限情况。即K=1,L1→∞,L2→∞,M→∞的情况,它纯粹是一种变化信号的传输电能的元件,但它与耦合电感在本质上已不同了。耦合电感是依据电磁感应原理工作的,是动态元件,需要三个参数L1,L2,M来描述;而理想变压器已没有了电磁感应的痕迹,是静态元件,只需要一个参数n来描述。。理想变压器是电路的基本无源元件之一。工程实际中使用的铁心变压器,在精确度要求不高时,均可用理想变压器作为它的电路模型来进行分析与计算。 简而言之,理想变压器就是无磁损无铜损无铁损的变压器。
由于理想变压器的初、次级线圈的电感均为无穷大,即L1→∞,L2→∞,但为有限值。那么其感抗也是无穷大的,因此原线圈上有电压有通路,但没有电流流过。
理想变压器的有四个理想化条件: (1)无漏磁通,即Φs1=Φs2=0,耦合系数K=1,为全耦合,故有Φ11=Φ21,Φ22=Φ12。 (2)不消耗能量(即无损失),也不贮存能量。 (3)初、次级线圈的电感均为无穷大,即L1→∞,L2→∞,但为有限值。证明如下:;即在全耦合(K=1)时,两线圈的电感之比,是等于其匝数平方之比,亦即每个线圈的电感都是与自己线圈匝数的平方成正比。 (4)因有K=1,L1→∞,L2→∞,故有M→∞。 满足以上四个条件的耦合电感称为理想变压器。可见理想变压器可认为是耦合电感的极限情况。即K=1,L1→∞,L2→∞,M→∞的情况,它纯粹是一种变化信号的传输电能的元件,但它与耦合电感在本质上已不同了。耦合电感是依据电磁感应原理工作的,是动态元件,需要三个参数L1,L2,M来描述;而理想变压器已没有了电磁感应的痕迹,是静态元件,只需要一个参数n来描述。。理想变压器是电路的基本无源元件之一。工程实际中使用的铁心变压器,在精确度要求不高时,均可用理想变压器作为它的电路模型来进行分析与计算。 简而言之,理想变压器就是无磁损无铜损无铁损的变压器。
由于理想变压器的初、次级线圈的电感均为无穷大,即L1→∞,L2→∞,但为有限值。那么其感抗也是无穷大的,因此原线圈上有电压有通路,但没有电流流过。
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原线圈上是有电流的 可能你的变压器比较小 你测试不出来 有一部分电流是用来产生磁场的 他是事实存在的 也就是无功功率 可能由于大小 或者设备的关系 你没测量出来
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