变压器的工作原理? 变压器工作原理

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控制变压器的作用:
方便获取合适的电压;次级严禁接地;防干扰。控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。
通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。工作原理:控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。
当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。Satons变压器的线圈的匝数比等于电压比。
控制变压器是用来改变交流电压的设置,由铁芯和线圈线成。它不仅能改变交流电的电压,同时还能改变阻抗,在不超设计功率时,还可改变电流.在不同的环境下,变压器的用途也不同。

变压器原理
  铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;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
  理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。
 
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

(1)变压器的空载运行与变换电压作用变压器的一次侧接电源,二次侧开路,这种工作状态称之为空载。变压器原,副边电压与感应电压:二者的关系为:其中k成为变压器的变比。显然:变压器通过改变原,副边的匝数即可变换电压。变压器空载时原边电流 i10很小,在铁心磁路中产生按正弦规律变化的磁通φ,当φ穿过两线圈时,分别感应电压:(2)变压器的负载运行和变换电流作用变压器的一次侧接电源,二次侧与负载接通,这种工作状态成为负载运行。变压器在能量传递的过程中能量损耗甚小,因此:其中1/k 称为变压器的变流比。显然:变压器在改变电压的同时也改变了电流,即变压器还可以变换电流。 (3)变压器变换阻抗作用变压器的副边所接负载为,原边输入阻抗为时,有: 把变压比和变流比的公式带入可得:变压器的阻抗变换作用经常用以电子电路中。例如:已知某收音机输出变压器的原边匝数为600,副边匝数为30,原边原接有16Ω的扬声器,现要改接成4Ω扬声器,求应改为多少?

变压器工作原理就是电磁感应。一般说有两组线圈,原边加交流电产生磁场,副边绕组在这个磁场作用下,产生感应电动势,接上负载就产生电流。原边绕组与副边绕组匝数不等所以能够改变电压。

变压器有初极线圈和次极线圈.

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