1樓:蘆薈之王
理想變壓器的輸出電壓大小和輸入電壓大小有關,和匝數比有關,和輸入電壓的頻率無關。
輸出電壓的頻率和輸入電壓的頻率有關,是相同的。
2樓:
高中物理,基於基礎知識要求,變壓器輸出電壓、輸入電壓、輸出功率、輸入功率,分別指變壓器自身初級端原邊線圈和次級端副邊線圈的電引數。
輸出電壓和輸出功率,是指次級(副邊)繞組,經電磁感應後,能輸出的電壓,和能輸出的電功率的大小。
輸入電壓和輸入功率,是指初級(原邊)繞組所需的工作電壓,初級繞組所需的額定功率。
3樓:匿名使用者
如果是理想變壓器,就是初次級電壓比=初次級匝數比,和頻道變化無關。
變壓器輸入電壓的頻率為什麼對輸出電壓的大小沒有影響
4樓:安全護航
不可能,輸入電壓大,輸出電壓也應該大,頻率相差不大,沒有什麼影響,如50hz,與60hz問題不大,但是,頻率相差大,就不是一回事了。
變壓器的輸入頻率增大,輸出電壓有影響嗎
5樓:蒼山小冷
將變壓器的輸入頻率增高,輸出電壓不會有影響的,只是輸出電壓頻率也高了。
變壓器輸出電壓的頻率為什麼與輸入電壓的頻率相等,且由發電機轉子轉動的頻率決定?請詳細點謝謝
6樓:匿名使用者
發電機轉子轉動的頻率,決定了交流電變化的頻率。
這個交流電又加在變壓器的初級,交流電的電流變化,決定了鐵芯中磁場的變化。而次級又和初級同乙個鐵芯,初級和次級的線圈中的磁通量變化完全相同,所以頻率保持不變。
7樓:待我強大如廝
因為是理想變壓器,不考慮損耗
變壓器的輸入電壓頻率越高,鐵耗是越大還是越小?
8樓:斜陽紫煙
頻率越高變壓器的鐵損也就越高。這就是為什麼高頻變壓器需要用鐵氧體作磁芯的原因。
頻率高鐵芯中磁滯(反覆磁化與去磁次數增加)損耗和渦流損耗都會公升高
9樓:你不是清風
鐵耗pfe正比於(b^2*f^1.3),所以在其他條件不變情況下,頻率越高,鐵耗越大。
10樓:
當然是頻率越高鐵耗越大!因而高頻變壓器的鐵芯才採用鐵氧體磁芯!
11樓:匿名使用者
頻率越高,鐵損越大。因為在高頻下磁洩效應和渦流現象更嚴重。
12樓:匿名使用者
樓上兄弟說的貌似有理!
問題是頻率越低,鐵芯是否越容易飽和呢?
飽和之後是不是很容易發熱呢?
發熱算不算損耗呢?
變壓器的輸入頻率變化會對輸出產生什麼影響?
13樓:
輸出電壓和你的輸入電壓以及匝數有關,顯然沒有改變,功率和你的鐵芯載面有關,顯然也沒有變。
變壓器的輸入電壓和輸出電壓怎麼測量?
14樓:匿名使用者
看你是多高的電壓,低壓可直接測量,高壓要加電壓互感器來測量。
15樓:
變壓器的電壓必須在表的量程內的,可以.
16樓:青天專用
看是多高的電壓了,低壓可直接用萬能表測量,高壓要加電壓互感器來測量。 變壓器的電壓必須在表的量程內的。
17樓:等待的幸福快樂
測量方法:
變頻器的輸出電壓很多是pwm的方波,普通的檢波方法根本無法測量,用一般的表計也很難準確測量。而電流波形由於通過了電動機,電動機是乙個比較好的低通濾波器,其波形基本是正弦形式的(當然有較大的失真)。採用一般的表計可以進行測量。
但是精度比較差。
對於電壓,由於輸出是i-,wm波形,即使採用均方根檢波型別的儀表也很難準確測量。如果對於電壓輸出增加乙個低通濾波器,就可以用均方根檢波型別的儀表進行測量,而且精度還可以a低通濾波的頻寬要小於pwm輸出波形的頻率。要是大於50hz,一般pwm的輸出在數千赫茲,而電動機的頻率在50h7.
,低通的頻寬可以取300~600hz.濾波器的階數取l-2階。
對於電流,可以不通過低通,直接用均方根檢波型別的儀表進行測量,當然也可以通過乙個乙個低通濾波器進行測量。
對於功率和無功時間是比較難測量的。因為引入了濾波器帶來附加的相移,即使測蛩也只能是粗略的。
另外如果採用微機制變送器,必須具有頻率跟蹤功能,否則會引起較大的誤差。如果是簡單的測量,可用功率、諧波測試儀可測出基波電壓、諧波在一定次數內(一般頻率不會太高)的電壓總有效值、電壓和電流的諧渡以及功率(由於頻響有限,精度不高)。
如果要作詳細的定量分析,可用zpm系列測量裝置c它信道教多,而且可以根據需要擴充套件,能同步採集資料,諧波能分析到300次以上。同時精度高,不僅能實時顯示波形,而且波形記錄容量大,有多種功率測量模式,功率因數測量精度高。可用於變頻器輸入、輸出引數的測量,諧波分析、電網的功率測量與諧波分析。
18樓:匿名使用者
要看你是什麼變壓器。380以上你也該測量呀
為什麼變壓器輸入和輸出電功率相同
19樓:
變壓器只是對電壓進行改變,並不能創造功率。
變壓器有輸入端和輸出端,且實際電子元器件不是理想元器件,都會存有一定能量損耗,變壓器的功率損失大都在漏磁上,也有部分是因為線圈的電阻引起的,由於變壓器輸出功率與所帶負載有關所以實際功率不是確定值,所帶負載與輸出線圈是串聯所以在變壓器次級線圈上會有部分壓降。
變壓器輸入功率即輸入端的電壓與電流的實際乘積,輸出功率即變壓器實際連線到負載後輸出端的電壓與輸出電流的乘積,兩者會有一些差別。
這種差別主要是變壓器輸入功率大了那麼變壓器輸出功率就會變小,電壓自然就會受到影響。因此保持變壓器輸入功率和輸出功率的平衡是非常重要的。
20樓:高山入雲
你這一問很有趣。
變壓器是乙個交換能源的裝置,其原理就是電磁感應。電能產生磁,磁又生電。
變壓器是實際上就是個電能中轉站,變壓器的實際功率由輸出來決定,輸出所接的用電器功率的大小決定著其實際交換功率的大小。當用電器功率增大時,變壓器的輸入跟著增大,當用電器功率減小時,變壓器的輸入跟著減小。也就是說需要多少功率就轉換多少功率。
對於學生,為研究方便,當成理想變壓器,認為沒有損耗,所以看成輸入和輸出電功率相同。
嚴格地講輸入和輸出電功率不會相同,由於損耗的存在(磁損和電損),輸出總是小於輸入。
21樓:匿名使用者
理想變壓器是無磁損無銅損無鐵損的變壓器
所以理想變壓器只有能量的轉化和轉移而沒有能量損耗,所以輸入和輸出電功率相同
22樓:匿名使用者
呵呵,這是理想變壓器,也就是說實際上是不存在這樣的變壓器的。
實際的 變壓器都會有磁芯損耗,導致輸出功率小於輸入功率!
23樓:
能量守恆定律
能量既不會創生也不會消失,只能從乙個物體轉移到另乙個物體或從一種形式的能轉化成另一種形式的能,而在轉移和轉化的過程中能量的總和不變。
24樓:你們在搞什麼
不相同啊 看你變壓器效率怎樣了 一般變壓器%60左右 開關電源可以%90左右
開關變壓器為什麼頻率越高,輸出電壓反而小?
25樓:東哥
輸出電壓和線圈的諧振頻率有關,開關電源工作頻率高出線圈諧振頻率範圍導致輸出電壓下降,同時損耗加大,反映出來的就是待機電流增加。
開關電源變壓器:
開關電源變壓器是加入了開關管的電源變壓器,在電路中除了普通變壓器的電壓變換功能,還兼具絕緣隔離與功率傳送功能一般用在開關電源等涉及高頻電路的場合。
作用:開關電源變壓器和開關管一起構成乙個自激(或他激)式的間歇 振盪器,從而把輸入直流電壓調製成乙個高頻脈衝電壓.
起到能量傳遞和轉換作用.在反激式電路中, 當開關管導通時,變壓器把電能轉換成磁場能儲存起來,當開關管截止時則釋放出來. 在正激式電路中,當開關管導通時,輸入電壓直接向負載供給並把能量儲存在儲能電感中.
當開關管截止時,再由儲能電感進行續 流向負載傳遞.
把輸入的直流電壓轉換成所需的各種低壓.
分類:開關電源變壓器分單激式開關電源變壓器和雙激式開關電源變壓器,兩種開關電源變壓器的工作原理和結構並不是一樣的。單激式開關電源變壓器的輸入電壓是單極性脈衝,而其還分正反激電壓輸出;而雙激式開關電源變壓器的輸入電壓是雙極性脈衝,一般是雙極性脈衝電壓輸出。
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