变压器原副线圈的电压比为何会与匝数比相同?为何变压器原副线圈中的磁通变化率相等会造成它们的电压比等与匝数比呢?副线圈是产生的感应电动势,可原线圈中不仅有感应电动势,还有电源

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/18 11:54:10
变压器原副线圈的电压比为何会与匝数比相同?为何变压器原副线圈中的磁通变化率相等会造成它们的电压比等与匝数比呢?副线圈是产生的感应电动势,可原线圈中不仅有感应电动势,还有电源变压器原副线圈的电压比为何会

变压器原副线圈的电压比为何会与匝数比相同?为何变压器原副线圈中的磁通变化率相等会造成它们的电压比等与匝数比呢?副线圈是产生的感应电动势,可原线圈中不仅有感应电动势,还有电源
变压器原副线圈的电压比为何会与匝数比相同?
为何变压器原副线圈中的磁通变化率相等会造成它们的电压比等与匝数比呢?副线圈是产生的感应电动势,可原线圈中不仅有感应电动势,还有电源加上的电压啊?为什么两者一定满足这个公式呢?
如能给出工作全过程分析更好,

变压器原副线圈的电压比为何会与匝数比相同?为何变压器原副线圈中的磁通变化率相等会造成它们的电压比等与匝数比呢?副线圈是产生的感应电动势,可原线圈中不仅有感应电动势,还有电源
假如原边通上交流电在铁芯中产生正弦交变磁场,则原边自感电动势
e1=-N1*dφ/dt
=-N1*Bm*S*(sinωt)'*d(ωt)/dt
=-N1*Bm*S*ω*cosωt
=-2*∏*f*N1*Bm*S*cosωt;
付边也产生同样的自感电动势
e2=-2*∏*f*N2*Bm*S*cosωt;
它们的有效值是:
E1=2*√2*∏*f*N1*B*S.
E2=2*√2*∏*f*N2*B*S.
所以,E1/E2=N1/N2.
原付边电压之比=匝比.
其中,
e1、e2是原付边电压瞬时值;
dφ/dt是磁通变化率;
N1、N2是原付边匝数;
B、Bm为铁芯中的磁感应强度有效值和最大值;
S是铁芯面积;
ω是电源角频率=2*∏*f;
f是电源频率;
∏是圆周率.
对于50赫兹的工频电源有:
E1=2*√2*∏*50*N1*B*S=100*√2*∏*N1*B*S≈444.3*N1*B*S
此式便是工频变压器的设计公式.
B的单位用特斯拉,S单位用平方米,E的单位是福特.
如果你看不懂这些数学推导,可以这样理
只要在铁芯中有变化的磁场,那么在铁芯上的所有线圈就都会产生自感电动势.自感电动势的闭合回路中的电流产生的新磁场始终是抵抗原磁场变化的.所以公式中加了负号.
原边自感电动势与电源电压相反,如果原边没有铜损和铁损的话,原边电流等于零.原边之所以有空载电流,就是因为有损耗.原边只好有空载电流来平衡这个损耗.付边接上负载以后,付边电流产生的磁场破坏了铁芯中的磁场平衡,所以原边电流要增加相应的数值来建立新的平衡.这就是所谓的“互感”.其实都是自感引起的.

感应电动势的公式决定的。

交流电流通过变压器原绕组后产生磁势,在铁芯中起交变磁通,磁势不仅穿过原绕组,同时也穿过副绕组,它在绕组中产生感应电动势。原绕组和副绕组中的感应电动势,与绕组的匝数成正比,即:U1/U2=N1/N2

变压器最基本的电磁感应定理就是1、原副边每匝电势相等。2、原副边安匝平衡。看来你不是学电工的,打一个不恰当的比方,就像作用力与反作用力的力学定理一样。

变压器原副线圈的电压比为何会与匝数比相同?为何变压器原副线圈中的磁通变化率相等会造成它们的电压比等与匝数比呢?副线圈是产生的感应电动势,可原线圈中不仅有感应电动势,还有电源 理想变压器的原副线圈分别接有相同的白炽灯 匝数之比为二比一 电源电压U 求副线圈灯两端电压 理想变压器的原副线圈分别接有相同的白炽灯 原副线圈匝数之比为二比一 电源电压U 求副线圈灯两端电压 如图所示,理想变压器的原、副线圈分别接有相同的白炽灯,原、副线圈的匝数比为n1∶n2=2∶1,电源电压为U,求B灯两端的电压UB为多少? (高中物理)为什么变压器副线圈电压与原线圈电压之比等于匝数比?副线圈电压大小不是应该与原线圈电压的变化率有关么? 日字形变压器如何计算原副线圈电压比倒的“日”字形左右两端分别绕原线圈与副线圈,在原线圈通以正弦交流电.原副线圈的匝数比为n1/n2;求原副线圈的电压比即U1/U2是多少答案是2*n1/n2 理想变压器原副线圈匝数之比2:1且在输入、输出回路中分别接有相同的纯电阻,如图原线圈接在电压为U的交流电源上,则副线圈输出电压? 为何理想变压器原、副线圈的匝数比由10:1变为5:1,所以输出的电压升高,电压表和电流表的示数均变大.感觉是匝数比小了电压变小了电流变大了 升降变压器原副线圈匝数比是多少 一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u 一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t的变化规律如图 理想变压器的原副线圈匝数之比为已知:理想变压器的原副线圈匝数比为n1:n2=4:1,原副线圈回路中电阻RA=RB=R.当原线圈接正弦交流电压时,A、B两电阻上的电压之比和电功率之比,分别为 理想变压器原副线圈电压比等于匝数比《那麽为什么磁通变化率也相等 为什么理想变压器原、副线圈每一匝的磁通量之比是相同的? 理想变压器原副线圈匝数比为1:10,原线圈接6V电压,副线圈输出多少电压答案不是60V,是无法确定, 理想变压器原副线圈匝数比为2:1 ,A,B为完全相同的灯泡电源电压为U,则B两端电压为? 如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=3:1,在原、副线圈电路中分别接有电阻r1r2 2:1,求r1r2消耗功率之比及r1r2两端电压之比 变压器电压之比等于匝数之比理论分析法虽然原副线圈磁通量变化率是一样的,也只是原副线圈生成的感应电动势之比为匝数之比啊,而原线圈的电压是电源给的,只有副线圈的电压才是感应出 理想变压器原副线圈相位差问题(原线圈与副线圈电压相位,原线圈电流和副线圈电流相位)如果一个理想变压器匝数比是4:1,原线圈电压变化36√2sin100πt(V),副线圈电压变化为9√2sin100πt(v),