穿过副线圈磁通量的变化使得副线圈产生感应电动势原线圈中的电流通过铁芯流到了副线圈通有正弦交变电流的原线圈产生的磁场是变化的由互感现象知副线圈通过磁场联系在起二电压与匝数的关系实验结论原副线圈两端电压之比等于这两个线圈的匝数比。次数研究原副线圈两端电压关系的实验二电压与匝数的关系若不考虑原副线圈的内阻则压与匝数的关系即理想变压器原副线圈的端电压之比等于这两个线圈的匝数之比原副线圈的电流可能满足何规律,输入电压为输出电压为获知此变压器原副线圈匝数,同学拆下烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了匝线圈,然后将原线圈接到得新绕线圈的端电压为,按理想变压器分析,该变压器烧坏前的原副线圈匝数分别为由匝,匝由输出功率和匝数比决定和负载决定和匝数比决定超过由知又由,故,负载功率不超压器输出电压是,通过负载的电流图象如图所示,则变压器输入功率约为输出电压的最大值是压器原副线圈匝数比是∶负载电流的函数表达式出最大值是没有只用组线圈来实现变压的变压器四降压变压器自耦变压器的原副线圈共用个线圈四线圈匝数多于副线圈匝数使用时把原线圈与电路串联,原线圈匝数少于副线圈匝数四几种常用变压器四几种常用变压器为了监测变电站向外输电情况,要在变电站安装互感器,其接线如图所示,两变压器匝数分别为和高电压经过变压器降压后测量,所以大电流经过变压器减为小电流再测量,所以副线圈中定相同的物理量是每匝线圈中磁通量的变化率交变电流的频率原线圈的输入功率和副线圈的输出功率原线圈的感应电动势和副线圈的感应电动势如图所示,为理想变压器,原副线圈匝数比为∶,两个标有“,”的小灯泡并联在副线圈的两端当两灯泡都正常工作时,原线圈电路中电压表和电流表可视为理想电表的示数分别是由如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为∶,副线圈电路中接有灯泡,灯泡的额定电压为,额定功率为,原线圈电路中接有电压表和电流表现闭合开关,灯泡正常发光若用和分别表示此时电压表和电流表的读数,则由∶常要通过电流互感器来连接,如图所示,图中电流互感器工作时电流为工作时电流为了使电流表能正常工作,则流比值等于匝数比的倒数,可得,第五章交变电流学案变压器照明灯电压伏大型发电机交流电压适应各种不同的需要变压器就是改变交流电压的设备几种常见的变压器线圈副线圈铁芯构造闭合铁芯绝缘硅钢片叠合而成原线圈初级线圈其匝数用副线圈次级线圈其匝数用输入电压输出电压压器的原理电路图中符号压器副线圈和原线圈电路是否相通变压器原副线圈不相通,那么在给原线圈接交变电压线圈电压芯与线圈互相绝缘变压器的原理变压器通过闭合铁芯,利用互感现象实现了电能到磁场能变化的磁场再到电能化。原线圈副线圈铁芯感现象在原副线圈中由于有交变电流而发生的互相感应现象。变压器的原理压器的原理关于理想变压器的工作原理,以下说法正确的是通有正弦交变电流的原线圈产生的磁通量不变穿过原副线圈的磁通量在任何时候都不相等穿过副线圈磁通量的变化使得副线圈产生感应电动势原线圈中的电流通过铁芯流到了副线圈通有正弦交变电流的原线圈产生的磁场是变化的由互感现象知副线圈通过磁场联系在起二电压与匝数的关系实验结论原副线圈两端电压之比等于这两个线圈的匝数比。次数研究原副线圈两端电压关系的实验二电压与匝数的关系若不考虑原副线圈的内阻则压与匝数的关系即理想变压器原副线圈的端电压之比等于这两个线圈的匝数之比原副线圈的电流可能满足何规律,输入电压为输出电压为获知此变压器原副线圈匝数,同学拆下烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了匝线圈,然后将原线圈接到得新绕线圈的端电压为,按理想变压器分析,该变压器烧坏前的原副线圈匝数分别为由匝,匝由输出功率和匝数比决定和负载决定
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