变压器的工作原理图解
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硬件型号:施耐德EI41隔离变压器
系统版本:变压器系统
变压器的工作原理: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,连接电源的绕组称为初级线圈,其余的绕组称为次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁芯变压器由一个由软磁材料制成的铁芯和连接在铁芯上的两个不等匝数的线圈组成。
变压器(Transformer)是利用电磁感应原理改变交流电压的装置。主要部件有初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压转换、电流转换、阻抗转换、隔离、电压调节(磁饱和互感器)。按用途可分为电力变压器和专用变压器。
铁芯的作用是加强两个线圈之间的磁耦合。为了减少铁芯中的涡流和磁滞损耗,铁芯由涂漆硅钢片叠加而成;两个线圈之间没有电连接,它们是由绝缘铜(或铝)线制成的。连接到交流电源的一个线圈称为初级线圈(或初级线圈),连接到电器的另一个线圈称为次级线圈(或次级线圈)。实际的变压器非常复杂,不可避免地会出现铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁芯发热)和漏磁(磁感应线被空气闭合)等情况,为了简化讨论,这里只介绍理想的变压器。理想变压器的条件是:忽略漏磁,忽略一次线圈和二次线圈的电阻,忽略铁芯损耗,忽略空载电流(二次线圈开路一次线圈的电流)。例如,电力变压器在满负荷运行时(二次线圈输出额定功率)接近理想变压器情况。变压器是利用电磁感应原理制造的静电电器。
变压器原线圈接交流电源时,铁心会产生交变磁通,交变磁通。原线圈和次级线圈中的相同,也是一个谐波函数,表中为=msint。根据法拉第电磁感应定律,一次线圈和二次线圈的感应电动势为e1=-N1d/dt, e2=-N2d/dt。式中N1和N2分别为一次线圈和二次线圈的匝数。从图中可以看出,U1=-e1, U2=e2(原线圈的物理量用下角符号1表示,二次线圈的物理量用下角符号2表示),其复有效值为U1=-e1=jN1, U2=e2=-jN2,设k=N1/N2,称为变比。由上式可得U1/U2=-N1/N2=-k,即变压器初级和次级线圈有效电压值之比等于匝数之比,初级和次级线圈电压相位差为,故可得U1/U2=N1/N2。当空载电流可以忽略时,I1/I2=-N2/N1,即一次、二次线圈电流有效值与匝数成反比,相位差为,则:I1/I2=N2/N1。
理想变压器与次级线圈的功率等于P1=P2,这表明理想变压器本身没有功率损耗,实际上变压器总是有损耗的,其效率=P2/P1,功率变压器的效率非常高,可达90%。以下是单相和三相变压器内部结构图。
(图片来自互联网)
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