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变压器感应电动势
变压器
原线圈
感应电动势
为什么等于所加电压,不懂
答:
原线圈在副边空载时,会感应出自感电动势,这个现象与外加电压有关。在这个特定条件下,原线圈中的励磁电流包含无功分量,它在铁心中产生交变磁场,进而形成了与外部电压等值但方向相反的
感应电动势
。这个简化的公式E1=U忽略了有功分量,实际上应写作E1=-U,强调的是矢量关系而非代数关系。要理解
变压器
...
变压器
的
感应电动势
方向的判定?
答:
变压器感应电动势
的方向判定遵循楞次定律,它涉及到原磁场方向、磁通量变化以及电流的感应方向。首先,确定磁场的初始状态,观察磁通量是增加还是减少。利用楞次定律,磁通量增加时感应电流产生的磁场方向与原磁场相反,减少时则相同。接下来,利用安倍右手螺旋定则来具体判断,以变压器绕组为例,手握绕组,四...
变压器
的原边线圈为什么会产生自感
电动势
?
答:
只有在副边线圈空载时在原边线圈中产生的是自感电动势。此时的原线圈中存在有励磁电流,这个励磁电流由两部分组成:一个是有功分量,另一个是无功分量。在理想
变压器
中被忽略的是有功分量,而无功分量依然存在。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...
变压器
的
感应电动势
方向的判定 变压器的感应电动势方向的判定方法_百 ...
答:
1、运用右手螺旋定则进行判定:用右手握住变压器绕组,四指方向为外加电流方向,拇指为磁通量的方向。规定感应电动势总是阻值电流的增大,故把手反过来(180度反转),此时四指方向即为感应电动势的方向,而该方向和外加电流方向相反。2、楞次定律是判断
变压器感应电动势
和电源电流方向的法则,应用楞次定律...
变压器感应电动势
公式
答:
变压器
利用互感工作;理想变压器:u1/u2 =n1/n2 (有效值、最大值)
判断
变压器
二次侧
感应电动势
的方向,
答:
用右手握住
变压器
绕组,四指方向为外加电流方向,拇指为磁通中的方向。
感应电动势
总是阻值电流的增大,故把手反过来(刚才是向.上的话,这次向下)四指即为感应电动势的方向。(即和外加电流方向相反)。如下图所示:
变压器感应电动势
和外电压相等方向相反,不就没有电流,没有电流也就没...
答:
由电磁
感应
定律可知,副绕组电流方向是和原绕组电流方向相反的,故磁势将使主磁通削弱。主磁通一减少,原绕组中的感应电势(反电势)随着减小;但由于电源电压不变,故原绕组中的电流便开始增大,磁势增加以抵消副绕组磁势对主磁通的影响,使主磁通基本保持不变。这时原副绕组的电流、磁势达到新的平衡。
变压器
空载 ,满载,短路,三种情况主磁通产生
感应电动势
大小比较
答:
变压器
空载时,它的主磁通产生的
感应电动势
最大,由于感应电动势的极性与激磁电流的极性相反,所以此时激磁电流最小(称为空载电流)。变压器次级短路时,主磁通几乎全部被短路电流产生的感生电动势抵消,所以初级反射阻抗极小,初级电流也是非常大的。这个电流之所以有限,除了因为变压器绕组的存在直流电阻,就...
变压器
中
感应电动势
的大小与哪些因素有关
答:
感应电动势
:E=4.44*f*W*B*S/100000000(V)其中:f为工作频率(Hz)、W为线圈匝数(与主磁通)为相交联的。B为磁密、S是铁心面积。B*S就是磁通量。由此,可见感应电动势与频率、匝数以及磁通量成正比。
感应电动势
产生条件是什么?
答:
感应电动势产生条件是感抗和变化的的电流。比如
变压器感应电动势
是由初级的感抗和初级的交流电提供的,比如汽车点火线圈的感应电动势是初级感抗和初级脉动直流电提供的,而电磁铁虽然也具有感抗,但电流不变,所以电磁铁只能自身产生吸铁石的磁场作用,而不能产生感应电动势,将能量耦合给类似下一级的次级。感...
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