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* Note : 作为原边,如果接错,比如:串联时,将2和4两端联在一起,而将1和3两端接电源。这样,两个绕组的磁动势就互相抵消,铁心中不产生磁通,绕组中也就没有感应电动势,绕组中将流过很大的电流,把变压器烧毁。 * * * * * Note : 吸力 f 是在零与最大值Fm之间脉动,因而衔铁以两倍电源频率颤动,引起噪音,同时也使触头容易损坏,为了消除这种现象,可以在磁极的部分端面上套一个分磁环(图7-35) ,短路环。 * * * Note : * * Note : 取磁力线作为闭合曲线,以磁力线的方向作为循回方向 * * * Note : 当磁路是由不同材料或不同长度和截面积的几段组成时则各段中的磁阻就不同,可以证明: * * * * * * Note : 当线圈中通有交流时,他所产生的磁通也是交变的,他不仅在线圈中产生感应电动势,而且在铁心内也要产生感应电动势和感应电流,这种感应电流称为涡流,他在垂直于磁通方向的平面内环流着,从而引起功率损耗,称为涡流损耗。 硅钢电阻率大,减涡 * Note : * Note : 铁心线圈交流电路也可用等效电路来进行分析 , 即用一个不含铁心的交流电路来等效代替之。 * * * Note : 变压器的一般结构如 P.291图7-16所示,它由闭合铁心和高压、低压绕组等几个主要部分构成。 * Note : 为了便于分析,我们将高压绕组和低压绕组分别画在两边,与电源相连的称为原绕组(或称为初级绕组)、一次绕组)与负载相连的称为副绕组(或称次级绕组、二次绕组)原、副绕组的匝数分别为N1和N2。 * Note : 上式说明,只要制作一定匝比的原、副边绕组(与? m有关)就能实现电压变换的目的。 * Note : 上式说明,只要制作一定匝比的原、副边绕组(与? m有关)就能实现电压变换的目的。 * * * * * * Note : 在无线电上常采用不同的匝数比,把负载阻抗变换为所需要的。比较合适的数值,这种做法通常称为阻抗匹配。 * Note : 在无线电上常采用不同的匝数比,把负载阻抗变换为所需要的。比较合适的数值,这种做法通常称为阻抗匹配。 * Note : * * * * Note : 注意:与普通变压器不一样,副边不允许断开的 四、阻抗变换 等效条件:输入电路的电压、电流和功率不变 N1 N2 阻抗匹配的概念 例7-5. (1)欲使RL’=R0,求N1/N2和信号源输出功率。 (2)将负载直接与信号源连接时,信号源输出多大功率? 解: 五、外特性 当电源电压U1和负载功率因数cos? 2 为常数时(不变), U2和I2的变化关系U2=f(I2)称为变压器的外特性。 当变压器的负载 I2 增加时,原、副线圈绕组中的电流以及它们的内阻抗压降都相应的增加,因而副绕组的端电压在通常情况下将会降低。 对阻性和感性负载而言,电压U2随I2的增加而下降,其下降程度与负载的功率因数及原、副绕组的阻抗有关。 负载的功率因数越低,漏磁感抗越大, U2下降越多。 通常希望U2的变动愈小愈好,以空载到额定负载( I2N ),副边绕组的电压变化程度用电压变化率△U表示: 电压调整率 (电压调整率约5%左右) 六、变压器的损耗与效率 变压器的损耗 分为铜损和铁损两部分。 ?????????????????????????????????????????????????? .铜损即为原、副边电阻上 的发热损耗。 ??????????????????????????????????????????. .铁损即为铁心所带来的损耗。 七、特殊变压器 1. 自偶变压器 结构特点:副绕组是原绕组的一部分,其原、副边 电压之比和电流之比也是: 2. 电流互感器 根据变压器原理制成 ki称为互换系数 特点:原绕组匝数很少,N1 小,被串联在被测电路中;副绕组的N2大,它与安培计或其它仪表及继电器的电源线圈相连,主要来扩大交流电电流的量程。 注意事项:使用中副边绕组电路不允许断开 为了正确连接,首先应判断或测定,同极性端用 “ *”表示 八、变压器绕组的极性 *
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