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1,变压器是根据什么原理制造的

变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理(如上图):当一次侧绕组上加上电压ú1时,流过电流í1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势é1,é2,感应电势公式为:E=4.44fN?m 式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 ?m--主磁通最大值

变压器是根据什么原理制造的

2,变压器原理是什么啊

变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的一种的电能转换器,交流电是一种变化的点,这正符合电磁感应原理:变化的电场周围会产生一个变化的磁场,变化的磁场周围会产生一个变化的电场。 变压器是由两个线圈绕在一个金属环上制成的,如果初级线圈(交流电流入的第一个线圈)的圈数多于次级线圈的圈数,那么次级线圈输出的电压就比原电压低,就是所谓的降压。原因是:交流电在流入初级线圈时产生一个变化的磁场,这个变化的磁场会激起次级线圈也产生一个变化的磁场,这个变化的磁场就产生了变化的电流。并输出。但不原电压低(初级线圈的圈数多于次级线圈的圈数的情况)。 。

变压器原理是什么啊

3,变压器的原理是什么用线圈制成的

变压器工作原理:变压器是变换交流电压、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。理想变压器 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗,   其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器   描述理想变压器的电动势平衡方程式为   e1(t) = -N1 d φ/dt   e2(t) = -N2 d φ/dt   若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化,   不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),实际变压器即 N1/N2=U1/U2
变压器由一次线圈、二次线圈、铁芯组成,一次线圈通过电流在铁芯中产生磁场,二次线圈励磁产生电压,通过一次和二次线圈匝数不同而改变电压,公式为输入电压/输出电压=输入线圈匝数/输出线圈匝数。

变压器的原理是什么用线圈制成的

4,变压器的工作原理是什么

变压器主要应用电磁感应原理来工作。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。变压器是变换交流电压、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。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器输送的电能的多少由用电器的功率决定。

5,变压器是如何变压的

变压器的原理 图1是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。 如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
电磁感应原理。原线圈的匝数与输入电压之比等于副线圈的匝数与输出电压之比。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的。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,如图所示。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。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5328c0280100az97.html
变压器容量10kva也就是标称功率为10000w。10000w=n*60 n等于几呢? 这只是理论上的 实际应用变压器不可能满负荷工作的。

6,变压器的工作原理

变压器有很大,分为干式试验变压器,油浸式试验变压器,充气式试验变压器干式试验变压器工作原理: 干式试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,效率大为提高。因此,深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。 1、阻抗电压: ≤12 % 2、输出电压波形: 正弦波3、表面温升: <55 ℃ 4、空载电流: <4 %5、允许连续运行时间: 1小时6、允许连续运行时间: 60 min油浸式试验变压器: 油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。充气式交流试验变压器 是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。 随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。 我公司经过多年的努力,研究成功了充气式交流试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台充气式交流试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用. 我们武汉华意电力科技有限公司主要是生产互感器特性综合测试仪,直流电阻测试仪,回路电阻测试仪,数字兆欧表,数字双钳相位伏安表,防雷元件测试仪,接地电阻测试仪等产品专业化企业,本公司产品质量可靠又保证,关于产品价格请咨询400-060-1718或是027欢迎87455964咨询
当初级线圈中通有交变电流时,铁心中产生交变磁通,从而在次级线圈中感应出电压(或电流)
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,变压器起到变换电压的目的。当变压器二次侧接入负载后,在电动势e2的作用下,将有二次电流通过,该电流产生的电动势,也将作用在同一铁芯上,起到反向去磁作用,但因主磁通取决于电源电压,而u1基本保持不变,故一次绕组电流必将自动增加一个分量产生磁动势f1,以抵消二次绕组电流所产生的磁动势f2,在一二次绕组电流l1、l2作用下,作用在铁芯上的总磁动势(不计空载电流i0),f1+f2=0,由于f1=i1n1,f2=i2n2,故i1n1+i2n2=0,由式可知,i1和i2同相,所以i1/i2=n2/n1=1/k由式可知,一二次电流比与一二次电压比互为倒数,变压器一二次绕组功率基本不变,(因变压器自身损耗较其传输功率相对较小),二次绕组电流i2的大小取决于负载的需要,所以一次绕组电流i1的大小也取决于负载的需要,变压器起到了功率传递的作用。

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