与初级线圈相比,次级线圈的匝数(匝数比)对次级线圈的可用电压量有较大影响。但如果两个线圈彼此电隔离,那么次级电压是怎样产生的呢?
在此之前,我们已经说过,变压器主要由两个绕在普通软铁芯上的线圈组成。将交流电压(V P)施加于主线圈时,电流流经该线圈,按照法拉*电磁感应定律,该线圈通过该电流在自身周围产生磁场,称为互感。随着电流由零增加到较大值 dΦ/dt,磁场强度逐渐增大。
ƒ– 是赫兹的通量频率, =ω/2π
N –是线圈绕组的数量。
Φ– 是韦伯中的通量
这个方程叫做变压器 EMF方程。对主电动势而言, N为主电动势(N P),而对次电动势而言, N为次电动势(N S)。
另外要注意的是,由于变压器需要变磁才能正常工作,所以不能用变压器来转换或提供直流电压或电流,因为磁场必须改变才能感应出次级线圈的电压。换而言之,变压器不能以稳定的直流电压工作,而只能以交流或脉动电压工作。
当变压器的初级绕组与直流电源相连时,由于直流没有频率,绕组的有效阻抗会很低,只相当于所用铜的电阻,因此,该绕组的感抗会为零。这样绕组就会从直流电源中吸引过热,并较终烧毁非常高的电流,因为我们知道 I= V/R。
变压器不需要任何活动部件来传递能量。这意味着没有与其他电机相关的摩擦或风阻损失。但是,变压器确实会遭受称为“铜损”和“铁损”的其他类型的损失,但是通常这些损失很小。
铜损,也称为I 2 R损耗,是由于电流在变压器铜绕组周围循环而在热量中损失的电能,因此得名。铜损是变压器运行中的较大损失。实际的功率损耗瓦数(在每个绕组中)可以通过对安培求平方并乘以绕组的欧姆电阻(I 2 R)来确定。
铁损,也称为磁滞现象,是铁心中的磁性分子响应交变磁通而滞后的现象。这种滞后(或异相)情况是由于需要动力来反转磁性分子而导致的。在磁通获得足够的力使它们反向之前,它们不会反向。
它们的反向导致摩擦,并且摩擦在铁心中产生热量,这是功率损耗的一种形式。通过使用特殊钢合金制成铁芯,可以减少变压器内的磁滞。
变压器中的功率损耗强度决定了其效率。变压器的效率反映在初级(输入)和次级(输出)绕组之间的功率(瓦数)损耗上。那么,变压器的较终效率等于次级绕组的功率输出P S与初级绕组的功率输入P P之比,因此很高。
理想的变压器具有100%的效率,因为它可以传递接收到的所有能量。另一方面,实际的变压器并非100%效率,并且在满负载时,变压器的效率在94%至96%之间,非常好。对于以很高的容量在恒定电压和频率下运行的变压器,效率可能高达98%。变压器的效率η为:
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