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現在次級繞組的總功率是15x100=1500w,p=ui,那麼i2=p2 u2=1500 36=,p1=p2,那麼i1=1500 220=,如果算上鐵芯損耗,i1會大一點。
變壓器是利用電磁感應原理改變交流電壓的裝置,主要部件為初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。 在電氣裝置和無線電電路中,常用於增加電壓和匹配阻抗。
安全隔離等 主要功能有:電壓轉換、電流轉換、阻抗轉換、隔離、調壓(磁飽和變壓器)等。 按用途可分為:配電變壓器、電力變壓器。
全密封變壓器、組合式變壓器、乾式變壓器、油浸式變壓器。
單相變壓器、電爐變壓器、整流變壓器等
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能量相等 u1 u2=i2 i1 然後 i1=u2i2 u1 i2=p2/u2.因為 p2=100*15=, i2=1500 36= 那麼 i1=p2 u1=1500 220=
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次級側的總功率 P2 = 則 i2 = 1500 36 =,初級側 i1 = u2 * i2 u1 = 1500 220 =
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沒錯。 變壓器的一次和次級電流之比是初級和次級繞組的匝數陽性比較。
因為變壓器。
p1=p2 [變壓器。
第一和第二次方高腔歷相等]。
所以。 v1*i1=v2*i2
統治。 v1 v2=i2 i1 [變壓器。
1、二次電壓與電流成反比
因為。 v1 v2 = 匝 2 匝 1 [變壓器。
初級和次級電壓與匝數成反比
所以。 i2 i1 = 轉 2 轉 1
文字說明]如果要變壓器增加初級(或次級)電流,就必須增加初級(求氣或次級)的匝數(即增加圓形變壓器的功率)。
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誰告訴你電壓比是反比的。
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當變壓器空載執行時,初級繞組中的電流稱為“空載電流”。 變壓器的空載電流可分為有源分量和無功分量,有源分量提供變壓器的鐵芯損耗和極小的線圈電阻損耗。
這兩部分統稱為空載損耗,因為此時線圈電阻損耗很小,通常可以忽略不計,所以常說空載損耗只是鐵芯損耗,而無功分量是用來建立磁場的,讓變壓器工作。
層繞組結構緊湊,生產效率高,耐衝擊電壓效能好,但機械強度較差。 濾餅繞組散熱效能好,機械強度高,適用範圍廣,但其抗衝擊電壓效能較差。
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變壓器的初級繞組和次級繞組有三個主要區別:位置、能量釋放和繞組匝數。
1.位置不同
變壓器的初級繞組是直接連線到電源的電阻器,變壓器的次級繞組是連線到負載的繞組。
2.能量釋放不同:
變壓器的一次繞組主要能夠接收來自電源的能量並傳輸能量; 變壓器的二次繞組主要是釋放能量,即為負載提供能量。
3.繞組匝數不同
電壓的初級和次級繞組之間的線圈匝數與電壓成正比,線圈比等於電壓比。 如果初級輸入交流電壓為220V,則線圈匝數為2200匝; 次級電壓設計為12V,次級線圈的匝數為120匝。
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初級和次級電流的比值與第一週期和第二週期的匝數成反比。
這個公式是電壓關係。 電流和匝數之間的關係稍微複雜一些。 匝數越多,電壓越高,電流越高,但事實並非如此。 因為匝數越高,電壓越高,但內阻也增大,所以電流不一定增加。
功率等於電流乘以電壓,匝數是確定的,電壓是固定的,此時匝數相同,只有通過增加導線直徑,才能增加電流,但不能超過額定功率。
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變壓器和變壓器的初級和次級側的電壓和電流。
初級和次級側繞組的比值為“比例關係”; 例如,如果一次側的電壓為10000V,次級側為400V,比率為25:1,那麼變壓器的電流也是一次側與二次側的比率關係,一次側和二次側各自繞組的匝數也應是該比率的關係。
謝謝你不厭其煩地收養!
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你說的是變壓器的空載執行,初級繞組的電流稱為“空載電流”。 變壓器的空載電流可分為有源分量和無功分量,有源分量對應線圈的電阻,電抗分量對應線圈的自感。 前者是銅損,後者是鐵損。
空載損耗以鐵損為主。 你在問這些問題嗎?
變壓器的三相連線方式有星形、角形、鋸齒形等,常見的星-星、星角連線有12種不同的時鐘相序,每種連線方式的高低壓相位差不同。 例如,yy0 和 yy10 的變壓器不能併聯執行,儘管它們都是星對星的,但同樣,YND11 和 YND7 也不能併聯執行。