变压器的工作原理以及电感线圈的工作过程?

2025-03-09 22:12:01
推荐回答(3个)
回答1:

压器必须是交流电中才有的,他是根据两边线圈匝数不同,磁通量不同,这样才起到改变电压的效果,但是,根据能量守恒,两边功率是相同的
电通量对时间的导数是电压,通过线圈的匝数不同来实现.最好找本高中物理课本看一下.在数码相机中没有变压器存在
在数码相机中没有变压器存在。变压器是将小的电压变成大电压,工作原理是由于两边线圈匝数不同,初级线圈通电,产生磁场。从而使次级产生感应电压。一般次级线圈比初级线圈的匝数多很多,匝数比越大产生的感应电压就越大。

在直流供电的时候,由于线圈的自感作用,线圈将产生一个自感电动势,此电动势将阻碍线圈电流的增加,所以在通电的一瞬间,电路电流可以认为是0,此时电路全部压降全落在线圈上,然后电流缓慢增加,线圈端电压缓慢下降直到为零,暂态过程结束。
线圈当然能够储能,电容储的是电场能,线圈储的是磁场能。

回答2:

  变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
  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。
  

回答3:

在一次绕组上外施一变流电压U1便有I0流入,因而在铁心中激励一交流磁通φ,磁通φ同时也与二次绕组匝链。由于磁通φ的交变作用在二次绕组中便感应出电势ez。根据电磁感应定律可知,绕组的感应电势正比于安的匝数。因此只要改变二次绕组的匝数,便能改变电势ez 的数值,如果二项绕组接上用电设备,二次绕组便有电压输出,这就是变压器的工作原理。
假设初次、次级绕组的匝数分别为W1,W2,当变压器的初级接到频率为f,电压为V1的正弦变流电源时,根据电磁感应原理,铁心中的交变磁通φ将分别在一、二次绕组中感应出电势。一次绕组感应电势为:e1 - W1*dφ/dt 式中的dφ/dt为磁通的变化率,负号表示磁通增大时,电势e1的实际方向与电势的正方向相反。如果不计漏阻抗,根据回路电势平衡规律可得:
U1=- E1 其数值V1=E1=4.44 *f * W1*φm (1)
在二次侧同理可以得出:
U2= E2= 4.44* f* W2*φm
(2) 由(1),(2)式之比得
U1/U2 = E1/E2 = W1/W2 = K
式中K就是变压器的变比,或称匝数比,设计时选择适当的变比就可以实现把一次侧电压变到需要的二次电压。
电力系统普遍采用三相制供电。因而实际应用得最广的是三相变压器,三相变压器在三相负载平衡时的运行情况基本上与单相变压器相同。
2、变压器的主要参数:
<一>额定电压
变压器的一个作用就是改变电压,因此额定电压是重要数据之一。额定电压是指在多相变压器的线路端子间或单相变压器的端子间指定施加的电压,或当空载时产生的电压,即在空载时当某一绕组施加额定电压时,则变压器所有其它绕组同时都产生电压。
变压器的额定电压应与此连接的输变线路电压相符合。我国输变电线路电压等级(kV)为0.38 、3、6、10、15(20)、35、63、110、220、330、500、750 输变电线路电压等级就是线路中断的电压值。因此,连接线路终端变压器一侧的额定电压与上列数值相同。线路始端(电源端)电压考虑了线路的压降将此等级电压高,35kV以下电压等级的始端电压比电压等级要高50%。而35kV及以上的要高10%。因此,变压器的额定电压也相应提高,线路始端电压值(kV)0.4、3.15、6.3、10.5、15.75、38.5、69、121、242、363、550 由此可知高压额定电压等于始端电压的变压器为升压变压器,等于线路终端电压(电压等级)的变压器为降压变压器。
变压器产品系列是以高压的电压等级而分的,现在电力变压器的系列分为10kV及以下系列,35kV系列,63kV系列,110kV系列和220kV系列等。额定电压是指线电压,且均以有效值表示。
<二> 额定容量:
变压器的主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。
双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,(由于变压器的效率很高,通常一,二次侧的额定容量设计成相等)
多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。
我国现在变压器的额定容量等级是按倍增加的R10优先数系R10=10[img]jszc/jszc2004-12-302.gif" border=0 onmousewheel="return bbimg(this)" >≈1.26的倍数增加的,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30 kVA和63000 kVA以外的容量等级与优先数系有所不同。
1967年以前变压器的额定容量等级是按R8=8≈1.33倍数增加的R8容量系列。
对于单相变压器SN =IIN^2 * U1N*(10)^-3 = U2N * I2N*10^-3(kVA)
对于三相变压器SN= *U1N *I1N * 10^-3=√3 *U2N *I2N *10^-3(kVA)
变压器的容量大小与电压等级也是密切相关的。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低的容量必小。电压高的容量必大。
<三>额定电流
变压器的额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为 ),而并得的电流经绕组线端的电流。
因此变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流,也以有效值表示(要注意组成三相的单相变压器)
<四>额定频率
额定频率是指对变压器所设计的运行频率,我国标准规定频率为50HZ。
<五>空载电流和空载损耗
空载电流是指当向变压器的一个绕组(一般是一次侧绕组)施加额定频率的额定电压时,其它绕组开路,流经该绕组线路端子的电流,称为空载电流I。其较小的有功分量Ioa用以补偿铁心的损耗,其较大的无功量Ior用于励磁以平衡铁心的磁压降。
空载电流Io=
通常Io以额定电流的百分数表示:Io%=(Io/IN) *100= 0.1~3%
空载电流的有功分量Ioa是损耗电流,所汲取的有功功率称空载损耗Po,即指当以额定频率的额定电压施加于一个绕组的端子上,其余各绕组开路时所汲取的有功功率。忽略空载运行状态下的施电线绕组的电阻损耗时又称铁损。因此,空载损耗主要决定于铁心材质的单位损耗。
<六>阻抗电压和负载损耗
双绕组变压器当一个绕组短接(一般为二次侧)另一绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz,多绕组变压器则有任意一对绕组组合的Uz。通常阻抗电压以额定电压百分比表示
Uz%=(Uz/UN)*100%(且应折算到参考温度)
一个绕组短接(一般为二次)。另一绕组流通额定电流时所汲取的有功功率称为负载损耗PR.
负载损耗=最大一对绕组的电阻损耗+附加损耗
附加损耗包括绕组温度损耗,并绕导线的环流损耗,结构损耗和引线损耗,其中电阻损耗也称为铜耗,负载损耗也要折算到参考温度。
<七>温升和冷却方式
温升,变压器温升,对于空气冷却变压器是指测量部分的温度与冷却空气温度之差;对于水冷却变压器是指测量部分的温度与冷却器入口处的水温之差(一般按运行在海拔高度1000m及以下)
油浸式变压器线圈和顶层油温升限值是这样得来的,因为A级绝缘在98℃产生的绝缘损坏为正常损坏,而保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,线圈最热点与其平均温度之差为13K,所以线圈温升限值为98-20-13=65K。
油正常运行的最高温度为95℃,最高气温为40℃,所以顶层油温升限值为95-40=55K.

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