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低频变压器的圈数和电压比的联系剖析

本站为您提供的低频变压器的圈数和电压比的关系分析,变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

本文首要是关于低频变压器的相关介绍,并侧重对低频变压器的圈数和电压比的联系进行了翔实剖析。

变压器

变压器(Transformer)是运用电磁感应的原理来改动沟通电压的设备,首要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。首要功能有:电压改换、电流改换、阻抗改换、阻隔、稳压(磁饱满变压器)等。按用处能够分为:电力变压器和特别变压器(电炉变、整流变、工频实验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的最初.例: T01, T201等。

特征参数

作业频率

变压器铁芯损耗与频率联系很大,故应根据运用频率来规划和运用,这种频率称作业频率。

额外功率

在规则的频率和电压下,变压器能长时间作业而不超越规则温升的输出功率。

额外电压

指在变压器的线圈上所答应施加的电压,作业时不得大于规则值。

电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的差异。

空载电流

变压器次级开路时,初级仍有必定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(发生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。关于50Hz电源变压器而言,空载电流根本上等于磁化电流。

空载损耗

指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。首要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上发生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

功率

指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。一般变压器的额外功率愈大,功率就愈高。

绝缘电阻

表明变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘功能。绝缘电阻的凹凸与所运用的绝缘材料的功能、温度凹凸和湿润程度有关.

变压器电压与匝数的联系

变压器的一切线圈是绕在一个闭合铁心上,穿过铁心各截面的磁通Φ相同。

U1/N1表明原边每匝线圈的感应电动势;

U2/N2表明副边每匝线圈的感应电动势;

感应电动势E=-dΦ/dt,已然铁心中磁通Φ相同,那么,每匝线圈的感应电动势就相同。因而,有:

U1/N1=U2/N2

稍作变形,得到:

U1/U2=N1/N2

低频变压器的圈数和电压比的联系剖析

、实验意图

1、了解变压器的根本结构;

2、探求变压器两头的电压与匝数的联系;

3、学会用控制变量法剖析物理量的联系。

二、实验原理

坚持原线圈匝数不变,改动副线圈匝数。当变压器初级别离接“0”、“400”匝两头,次级别离接n2(“0”、“200”匝)两头和n%272(“0”、“800”匝)两头。用多用电表的沟通电压档测得次级电压,记载数据U2+、U%272,比较两次次级电压之比与匝数比的联系是否满意:

低频变压器的圈数和电压比的联系剖析

坚持副线圈匝数不变,改动原线圈匝数。当变压器初级别离接n1(“0”、“100”匝)两+端和n%271+(“0”、“400”匝)两头,次级接“0”、“200”匝两头。用多用电压表的电压档别离测得次级电压。记载数据U2+、U%272+,比较两次次级电压之比与匝数比的联系是否满意:

低频变压器的圈数和电压比的联系剖析

三、实验器件

可拆变压器1个、学生电源1个(沟通0~12V可调)、多用电表1个(含0~50V沟通电压档)、导线若干。

四、实验规划与进程

1.仔细观察变压器,了解变压器结构。

2.断开学生电源,将电源调制沟通2V接初级线圈n1%3D100匝,将学生多用电表调到沟通电压最大档接在次级“0”、“200”接线柱,经查看无误后,接通电源,大略测出电压。断开电源开关,将多用电表调制沟通电压适宜的档位,再次接通电源,测出次级线圈两头的电压。

3.断开电源,不改动初级线圈所接的电压和匝数,将学生多用电表调到沟通电压最大档一次接在次级“200”、“800”接线柱;“800”、“1600”接线柱;“200”、“1600”接线柱;“0”、“1600”接线柱。按过程2中的丈量办法别离进行丈量。

4.断开电源,将电源调制沟通10V接初级线圈n1%3D200匝,将学生多用电表调到沟通电压最大档接在次级“0”、“400”接线柱,经查看无误后,接通电源,大略测出电压。断开电源开关,将多用电表调制沟通电压适宜的档位,再次接通电源,测出次级线圈两头的电压。

5.断开电源,坚持电源沟通10V档位不变,初级别离接“200”、“800”接线柱;“800”、“1600”接线柱;“200”、“1600”接线柱;“0”、“1600”接线柱,坚持学生多用电表为沟通电压最大档接在次级“0”、“400”接线柱不变,按过程4中的丈量办法别离进行丈量。

6.断开电源开关。实验结束,收拾实验器件。

五、搜集数据

1.坚持原线圈匝数n1和电压U1不变,改动副线圈匝数n2,研讨n2对副线圈电压U2的+影响。

低频变压器的圈数和电压比的联系剖析

2.坚持副线圈匝数n2和电压U1不变,改动原线圈匝数n1,研讨n1对副线圈电压U2的影响。

低频变压器的圈数和电压比的联系剖析

六、剖析证明

在差错答应的范围内,运用数学归纳法不难总结出原副线圈电压与匝数间的联系。

七、差错剖析

1.原线圈和副线圈中的电流一起发生的磁通量,绝大部分经过铁芯,有一小部分漏到铁芯之外。所以用变压器来做这个实验只能是电压比略大于匝数比。

2.是因为原副线圈存在电阻,使线圈的端电压小于感应电压。改善办法是选用相互绝缘硅钢片叠成的铁芯替代整块铁芯和条形铁轭之间的光亮面要清洁,无锈斑、污渍,铁芯和条形铁轭要用螺丝压紧。

八、注意事项:

1.实验电源用低压沟通电源,电压不要超越12V。不能运用直流电源,也不能运用高压沟通电源。

2.衔接电路后由同组的几位同学别离独立查看,经教师查看后才干接通电源。

3.衔接电路是要堵截电源,调节时不要用手触摸暴露的导线、接线柱。

4.为了多用电表的安全,运用沟通电压其时,先用最大量程档测验,大致确认被测定电压后再选用恰当的档位进行丈量。

5.副线圈的匝数要从小到大改变,原线圈的匝数要从大到小改变。

结语

关于低频变压器的相关介绍就到这了,期望经过本文能让你对低频变压器有更全面的知道。

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