变压器同名端测定方法 原理 同名端的判定原理

\u5224\u5b9a\u53d8\u538b\u5668\u7ed5\u7ec4\u7684\u540c\u540d\u7aef\u7684\u539f\u7406\u548c\u65b9\u6cd5\u662f\u4ec0\u4e48\uff1f

\u5bf9\u4e8e\u5355\u76f8\u53d8\u538b\u5668\uff0c\u5148\u9009\u5b9a\u4e00\u4e2a\u9ad8\u538b\u7ed5\u7ec4\u7684\u4e00\u4e2a\u7aef\u5934\u4e3aA\uff0c\u5c06\u7535\u6c60\u7684\u8d1f\u6781\u63a5\u5176\u53e6\u4e00\u7aefX\uff0c\u6b63\u6781\u63a5\u89e6\u4e00\u4e0bA\u7aef\uff0c\u89c2\u5bdf\u4e00\u4e0b\u4e07\u7528\u8868\uff0c\u5b83\u88ab\u7f6e\u4e8e\u76f4\u6d41\u7535\u538b\u5c0f\u91cf\u7a0b\uff0c\u63a5\u4e8e\u8be5\u76f8\u7684\u4f4e\u538b\u7ed5\u7ec4\u4e0a\uff0c\u5982\u679c\u8868\u9488\u9996\u5148\u5411\u53f3\u6446\u52a8\uff0c\u5219\u7ea2\u8868\u7b14\u6240\u63a5\u7684\u4e3a\u540c\u540d\u7aefa\u3002\u5982\u5411\u5de6\u6446\u52a8\uff0c\u5219\u9ed1\u8868\u7b14\u7684\u4e3a\u540c\u540d\u7aefa\u3002

\u5bf9\u4e8e\u4e09\u76f8\u7ed5\u7ec4\uff0c\u7535\u6c60\u4e0d\u53d8\uff0c\u5373\u4ecd\u63a5\u4e8eA\u76f8\u9ad8\u538b\u7ed5\u7ec4\u4e0a\uff0c\u800c\u5c06\u4e07\u7528\u8868\u4f9d\u6b21\u63a5\u4e8e\u53e6\u4e24\u4e2a\u9ad8\u538b\u7ed5\u7ec4\u4e0a\uff0c\u540c\u6837\u7684\u65b9\u6cd5\u5224\u65ad\uff0c\u4f46\u4e0d\u662f\u540c\u540d\u7aef\uff0c\u800c\u662fY\u3001Z\u3002\u4e07\u7528\u8868\u63a5\u4e8e\u53e6\u4e24\u4e2a\u4f4e\u538b\u7ed5\u7ec4\u4e0a\uff0c\u540c\u6837\u7684\u65b9\u6cd5\u5224\u65ad\uff0c\u4e5f\u4e0d\u662f\u540c\u540d\u7aef\uff0c\u4e3ay\u3001z\u3002

\u53e6\u4e00\u65b9\u6cd5\uff0c\u5bf9\u4e8e\u5355\u76f8\u53d8\u538b\u5668\uff0c\u5c06\u4e00\u4e2a\u6bd4\u8f83\u4f4e\u7684\u4ea4\u6d41\u7535\u538bU1\u52a0\u5230\u4e00\u4e2a\u9ad8\u538b\u7ed5\u7ec4\u4e0a\uff0c\u5c06\u8be5\u7ed5\u7ec4\u7684\u4e00\u4e2a\u7aef\u5b50\u8bbe\u4e3aX\uff0c\u5c06\u5b83\u4e0e\u4f4e\u538b\u7ed5\u7ec4\u7684\u4e00\u4e2a\u7aef\u5b50\u76f8\u8fde\uff0c\u7528\u4e07\u7528\u8868\u7684\u4ea4\u6d41\u7535\u538b\u6863\u6d4b\u91cf\u9ad8\u538b\u7ed5\u7ec4\u7684A\u4e0e\u4f4e\u538b\u7ed5\u7ec4\u7684\u53e6\u4e00\u7aef\u7684\u7535\u538bU2\uff0c\u5982\u679cU2\uff1cU1\uff0c\u5219\u8be5\u53e6\u4e00\u7aef\u4e3a\u540c\u540d\u7aefa\u3002
\u5bf9\u4e8e\u4e09\u76f8\u7684\uff0c\u4e0e\u524d\u9762\u7684\u7c7b\u4f3c\uff0c\u4f46\u4e0d\u662f\u540c\u540d\u7aef\u4e86\u3002

\u540c\u540d\u7aef\uff1a\u8f7d\u6d41\u7ebf\u5708\u4e4b\u95f4\u901a\u8fc7\u5f7c\u6b64\u7684\u78c1\u573a\u76f8\u4e92\u8054\u7cfb\u7684\u7269\u7406\u73b0\u8c61

按你的描述应该是下图:

如图连接 X 与 x 作为参考点,不会影响变压器的电压关系。以某一瞬间等效如图(b)。

当 A  与 a 是同名端关系时,两个电动势是反相串联的:

UAa = UAX - Uax 。



1.规定施感电流流进线圈的端子和在另一个线圈中的互感电压的正极性端子称为两耦合线圈的同名端,且用星号或小黑点将它们标记出来。这样,当施感电流i1的进端和互感电压u21的正极性端互为同名端时,则u21=M*di1/dt,否则u21=-M*di1/dt
2.如果电流进入一个线圈的同名端,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为正,或者:如果电流从一个线圈的同名端流出,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为负. 事实上,当一端流入电流变大时,另一端电压为正,当流入电流是减小的情况时,由于愣次定理,另一端电压是负的,所以不能定义同名端,此定义不成立。

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