变压器为什么能降低电压、

2024-12-15 13:54:43
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回答1:

变压器初级线圈和次级线圈同绕在一个铁心上,当初级接到交流电源上时,铁心上就会产生变化的磁力线,由于次级线圈在同一铁心上,磁力线作切割次级线圈,次级线圈上就产生了感应电动势,使线圈两端产生电压,因磁力线是交变的,所以线圈的电压也是交变的。次级线圈比初级线圈数少,就是降低电压,次级线圈比初线圈数多,就是升压的。

回答2:

变压器降压基本原理:
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:当一次侧绕组上加上电压时,流过电流在铁芯中就产生交变磁通这些磁通称为主磁通,主磁通会穿过,一次,二次绕组,绕组内会产生感应电动势,这时如果二次侧接入负载,便会有电流流出,产生电能。
当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流,这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流为用来平衡,所以这部分电流随着变化而变化。当电流乘以匝数时,这就是磁势。

回答3:

变压器基本原理:利用初级圈与次级圈匝比关系,来达到理想升压和降压作用.
匝比关系:正比例为升压;反比例为降压.

回答4:

变压器工作原理:
当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .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,   则有   不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得   由此得出一次、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)
U1/U2=N1/N2 ,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。
P入=P出,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于所有输出功率之和.
http://baike.baidu.com/view/30130.htm
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4876e83b0100ru0s.html

回答5:

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