变压器的变压原理变压器是怎么变压的?原理?

2021-03-07 12:12:21 字数 5297 阅读 2278

1楼:你爱我妈呀

主要应用电磁感应原理来工作。

产生电压具体过程:当变压器一次侧施加交流电压u1,流过一次绕组的电流为i1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系。根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比。

绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即u1/u2=n1/n2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。

2楼:匿名用户

一句话概括:电生磁。磁生电。

它的基本原理是:一次线圈和二次线圈绕在同一个铁芯上,当一次线圈通电后,在铁芯中产生交变磁通,(电生磁)该交变磁通穿过二次线圈,根据电磁感应定律,将在二次线圈中产生交变电势,(磁生电)由于一二次侧线圈的匝数不等,因此,二次侧的电压也就不等。

3楼:匿名用户

变压器是靠2个线圈进行变压的。原理是在不计损耗的情况下根据输入功率=输出功率,即p1=u1*i1=u2*i2=p2来变压的,具体在高中物理课本上有,我现在都基本上忘了

4楼:烈火浮木

电变磁;磁变电!再简单点:变压器就是一个水池;进水口是高压水(电);出水口是低压水(电)!

变压就是降压!反向也可以!水池要加泵变高压水!

变压器要更换铁蕊!像低压水流密封水箱在下端就高压水了!懂了吧!

哈哈!我当讲师咱样?

变压器是怎么变压的?原理?

5楼:益滕维修

变压器工作原理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。变压器的线圈的匝数比等于电压比。

例如:初级线圈是1000匝,次级线圈是200匝,初级通上220v交流电,次级电压就是50v、如果次级比初级匝数多则是升压变压器,可将低电压升为高电压.

变压器是怎样实现变压的?

6楼:月似当时

变压器的原理是利用电磁感应原理,从一个电

路向另一个电路传递电能或传输信号。

具体是:当变压器一次侧施加交流电压u1,流过一次绕组的电流为i1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系。

根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低。

当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即u1/u2=n1/n2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。

扩展资料

对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。

如电源变压器的主要技术参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能。对于一般低频变压器的主要技术参数是:

变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。

1、电压比:

变压器两组线圈圈数分别为n1和n2,n1为初级,n2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。

n=n1/n2

式中n 称为电压比(圈数比) 。当n>1 时,则n1>n2 ,u1>u2 ,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器。

2、变压器的效率:

在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即式中η 为变压器的效率;p1 为输入功率,p2 为输出功率。

7楼:李安腊肉

变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备中,常用作升降电压、安全隔离等。

变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。

一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(primary coil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。

大部分的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部分磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。

因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,可以这样说,没有变压器,现代工业实无法达到目前发展的现况。

8楼:匿名用户

用电磁感应原理,以变压器一次二次侧磁势不变为基础,磁势等于电流乘以匝数,一次和二次侧匝数不同,所以电流不同

9楼:匿名用户

线圈数改变 和 电磁感应

变压器的工作原理是什么?

10楼:靠名真tm难起

当变压器一次侧施加交流电压u1,流过一次绕组的电流为i1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比。

绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即u1/u2=n1/n2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。

11楼:笨笨熊**辅导及课件

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。

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。

参考资料:http://baike.baidu.***/view/30130.htm

12楼:匿名用户

变压器:是一种静止的电机,它利用电磁感应原理将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。换句话说,变压器就是实现电能在不同等级之间进行转换。

铁心和绕组:变压器中最主要的部 件,他们构成了变压器的器身。

1)铁心:构成了变压器的磁路,同时又是套装绕组的骨架。铁心由铁心柱和铁轭两部分构成。铁心柱上套绕组,铁轭将铁心柱连接起来形成闭合磁路。

铁心材料:为了提高磁路的导磁性能,减少铁心中的磁滞、涡流损耗,铁心一般用高磁导率的磁性材料——硅钢片叠成。硅钢片有热轧和冷轧两种,其厚度为0.

35~0.5mm,两面涂以厚0.02~0.

23mm的漆膜,使片与片之间绝缘。

2)绕组:绕组是变压器的电路部分,它由铜或 铝绝缘导线绕制而成 。

一次绕组(原绕组):输入电能

二次绕组(副绕组):输出电能

他们通常套装在同一个心柱上,一次和二次绕组具有不同的匝数,通过电磁感应作用,一次绕组的电能就可传递到二次绕组,且使

一、二次绕组具有不同的电压和电流。

其中,两个绕组中,电压较高的我们称为高压绕组,相应的电压较低的称为低压绕组。从高、低压绕组的相对位置来看,变压器的绕组又可分为同心式、交迭式。由于同心式绕组结构简单,制造方便,所以,国产的均采用这种结构,交迭式主要用于特种变压器中。

主磁通和漏磁通在性质上的不同:

1)由于铁磁材料有饱和现象,所以主磁路的磁阻不是常数,主磁通与建立它的电流之间呈非线性关系。而漏磁通的磁路大部分是非铁磁材料组成,所以漏磁路的磁阻基本上是常数,漏磁通与产生它的电流呈线性关系

2)主磁通在原、副绕组中均感应电动势,当副方接上负载时便有电功率向负载输出,故主磁通起传递能量的作用。而漏磁通仅在原绕组中感应电动势,不能传递能量,仅起压降作用。因此,在分析变压器和交流电机时常将主磁通和漏磁通分开处理。

3.正方向的规定:

从理论上讲,正方向可以任意选择,因各物理量的变化规律是一定的,并不依正方向的选择不同而改变。但正方向规定不同,列出的电磁方程式和绘制的相量图也不同。在电机方向的学科中通常按习惯方式规定正方向,称为惯例。

具体原则如下:

1)在负载支路,电流的正方向与电压降的正方向一致,而在电源支路,电流的正方向与电动势的正方向一致

2)磁通的正方向与产生它的电流的正方向符合右手螺旋定则

3)感应电动势的正方向与产生它的磁通的正方向符合右手螺旋定则

电压u1,u2的正方向表示电位降低,电动势e1,e2的正方向表示电位升高。在原方,u1由首端指向末端,1从首端流入。当u1与1同时为正或同时为负时,表示电功率从原方输入,称为电动机惯例。

在副方,u2和2的正方向是由e2的正方向决定的,即2沿e2的正方向流出。当u2和2同时为正或同时为负时,电功率从副方输出,称为发电机惯例。

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