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變壓器工作原理_電力變壓器工作原理

發布時間:2015/8/25

電力變壓器的工作原理非常簡單。這取決于法拉第的電磁感應定律。其實相互之間的兩個或多個繞組的感應是電力變壓器轉型的行動。

  法拉第的電磁感應定律

  根據這些法拉第的法律,“磁鏈時間的變化率是成正比的電動勢的導體或線圈”。

  變壓器的基本理論

  假設你有一個繞組是由交流電源供應。通過繞組的交流電產生不斷變化的通量或交變的磁通清盤。如果任何其他繞組帶來接近的電磁,顯然這通量的某些部分將連接第二。通量不斷改變其幅度和方向,必須有一個在第二個繞組或線圈磁鏈的變化。根據法拉第電磁感應定律,必須有一個EMF在第二誘導。如果后者繞組電路閉合,必須通過它的電流流動。這是最簡單的形式電力變壓器,這是最基礎的工作原理變壓器。

  為了更好地理解,我們試圖在這里重復更簡短的上述解釋。每當我們應用到電動線圈的交流電,會有一個交變的磁通,線圈周圍。現在,如果我們把另一個附近的這第一個線圈,會有一個,第二個線圈的交變的磁通聯動。由于磁通交替,有明顯的變化率磁鏈方面的第二個線圈。自然EMF將按照法拉第定律電磁感應引起。這是最基本的概念理論的變壓器

  這需要從源電力的繞組,一般被稱為變壓器的初級繞組。在這里,在我們上面的例子,它是第一繞組。 由于互感變壓器,使所需的輸出電壓的繞組通常稱為變壓器次級線圈。在這里,在我們的例子中,它是二次繞組

  上述變壓器的形式,在理論上是可行的,但不實際,因為在露天的第一繞組的磁通很小的一部分將與第二使電流流聯系起來,后者通過閉路,將是如此之小,它可能是很難衡量。

  磁鏈的變化率取決于金額鏈接通量,與第二繞組。因此,期望與幾乎所有的初級繞組的磁通,次級線圈。這是有效和高效地完成放在一個低磁阻兩個繞組的共同路徑。這種低磁阻路徑是變壓器的核心,主要生產助焊劑,通過它的最大數量是通過與次級繞組掛鉤。這是最基本的理論的變壓器。

  主變壓器的結構零件。因此,變壓器的三個主要部分,

  1。-變壓器的初級繞組產生的磁通,當它連接到電源。

  2。磁變壓器的核心 -由初級繞組產生的磁通,將通過與次級線圈,并創建一個閉合磁路這種低磁阻路徑。

  3。變壓器次級線圈-由初級繞組產生的磁通,通過核心的傳遞,將連接與次級線圈。繞組繞在相同的核心,并提供所需的輸出變壓器。

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