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出次级电压按匝数比变换;出次级电流按匝数的反比例变换;次级负载阻抗按匝数的平方关系折算到一次。
这错误。
变压器是利用互感效应原理制作的,次级线圈断开了,但初级线圈电流不是0,它随电源变化,既然,它变化了,磁场也出现变化的,这样在次级线圈就有变化的磁场,则有电压
变压比:u1/U2=N1/N2 变流比:I1/I2=N2/N1 阻抗变换:Z1/Z2=(N1/N2)² N1、N2分别是“原线圈、副线圈”的“匝数”。
变压比:u1/U2=N1/N2变流比:I1/I2=N2/N1阻抗变换:Z1/Z2=(N1/N2)²N1、N2分别是“原线圈、副线圈”的“匝数”。
唯有在副边线圈空载时在原边线圈中出现的是自感电动势.这个时候的原线圈中存在有励磁电流,这个励磁电流由2个部分组成:一个是有功分量,另一个是无功分量.在理想变压器中被忽视的是有功分量,而无功分量仍然存在.就是这个无功分量的励磁电流在铁心中建立起交变的磁场.由这个交变磁场建立了感应电动势,这个电动势与外加电压在数值上相等,但他们的矢量的方向是相反的.
这个问题的条件中,理想变压器不是重点,就算变压器不太好也无这里说的,影响不了这道题结果。因为圆盘匀速转动,沿半径方向的金属切割磁感线出现的感应电动势是恒定直流电动势,加到变压器初级线圈上,出现的电流自然是恒定直流,在铁芯中出现的是恒定的磁通,ΔΦ/Δt=0,在次级线圈中没办法出现感应电压。因为这个原因,副线圈输出电压为零。就算变压器不是理想的(线圈电阻不可忽视、存在漏磁、铁芯存在磁滞损耗、涡流损耗、磁导率有限等等)也无这里说的,重要在于变压器没办法工作在恒定直流环境,这根变压器是不是理想无关。
理想变压器原线圈两端的电压在数值上等于自感出现的电动势,依然不会说明了没有电流。按照基尔霍夫电压定律,针对任一集总电路中的任一回路,沿着该回路的全部支路的电压降的代数和为零。就上面说的电路来说,电压降1为施加在绕组两端的电压,电压降2为线圈出现的自感电动势,既然,两者代数和为零,就是大小相等,方向相反。交流电压施加在线圈(电感)两端,会出现电流,且线圈的电感越大,电流越小;电压的频率越高,电流越小。其实就是常说的说,电感有阻碍交流电流的能力,这个能力,用电感值表示,如:电感为1mH。因为电感对电流的阻碍能力与频率相关,且成正比,因为这个原因,用2πfL表示电感对电流的阻碍能力,称为电抗,单位也是Ω。电阻对交流电和直流电都拥有阻碍能力,这个能力,用电阻值表示,如电阻为1Ω。上面说的电阻和电抗都都满足欧姆定律,可以统称为阻抗。因为这个原因,你不妨把线圈的自感电动势理解为交变电流流过电感时出现的压降,其原理与电阻类似,这样,就好理解了!
理想变压器是一个想象出来的部件,能容纳的电压、电流、功率都是可以达到无穷大,没啥最大值。
它又是一个传输入口通道,自己没有信号出现,外部送什么它就传什么,送来的信号最大值与有效值是什么关系,它就传送什么关系,不会做任何改变。
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