1樓:亂七胡說八糟亂想
一般老式電子管收音機的變壓器是初級在內,這好有利在中加繞靜電屏闢。從你這上看主要是你的線圈圈數沒算好吧,初級圈數少算了。因而造成電流過大燒保險的。
是不是試一下的方法就是降低輸入電源電壓再看有沒有改變(如隨意找乙個功率相當的電器串在電路中試)。那會如好了那就定是這個原因了。,當然如你的繞制過程中如沒注意好繞制工藝那也可能出現一樓所說的2時的情況。
2樓:超級烈焰
變壓器為什麼有電壓沒電流的原因:
變壓器次級開路時,初級仍有一定的電流,這部分電流稱為空載電流。
空載電流由磁化電流(產生磁通)和鐵損電流(由鐵芯損耗引起)組成。鐵損電流很小,磁化電流很大, 空載電流的主要部分是磁化電流。
如果空載電流超過額定電流的10%,變壓器的損耗就會增大;當空載電流超過額定電流的20%時,變壓器就不能使用,因為它的溫公升將超過允許值,工作時間稍長,嚴重的就會導致燒毀事故。
變壓器一二次電流與匝數的關係是:i1*n1=i2*n2,i1=i2*n2/n1。
理想變壓器空載時,i2=0則i1=0。
實際變壓器由於有鐵芯的作用,空載時二次側開路,變壓器本身有很小的空載損耗,空載時一次電流很小,主要就是用於維持鐵芯磁場的空載損耗電流。
3樓:
你說清楚,我幫你分析一下,變壓器是否按電路圖給的資料繞的呀。你初級接哪上了,它發熱。次級咋接的??。
這是電源變壓器還是輸出變壓器呀,多大功率也?你這些都不說明白,只能瞎猜。現在有幾個懂電子管的呀。
4樓:倫鳳銘
1.可能是變壓器線圈的匝數不夠所致;2.線圈的層間絕緣不好區域性短路所致。
變壓器為什麼有電壓沒電流
5樓:gx韋
根據你的描述,你的變壓器鐵芯長度為96mm,疊厚為65mm,如果是0.35的鐵芯,初級只需要396匝,次級490匝就可以了,你次級的線徑有點小,一般變壓器繞組發熱小的在裡面,發熱大的在外面,而線徑大的通常電流大,自然發熱也大,所以在你這個例子要先繞次級。
像你說變壓器故障一般都是繞組匝間短路,如果你的片是插對的(一片一片對著插),鐵芯確認是矽鋼片,那就可以確定是繞組匝間短路了,需要重繞,注意絕緣不要刮花線。
測試變壓器時串聯乙個100w的燈泡在輸入電路上,接入220v時這個燈泡有限流的作用,好的變壓器這個燈是不亮或很暗亮的,這個功率的變壓器空載不會超過200ma。如果這個燈亮了變壓器就是有問題的,我們工廠都是這樣測試變壓器的。
6樓:匿名使用者
問題
一、一般初級(一次側)線圈為內層,次級(二次側)線圈在外層。
問題二、據你所言估計,次級線圈有短路現象,是否在插矽鋼片時碰到線圈?
檢驗方法:用萬能表或挑擔燈等工具,檢測線圈阻值及線圈與鐵芯的絕緣阻值即可判斷。
7樓:匿名使用者
引數沒問題 工藝問題 匝間短路 次級的可能大一點 還有 你接的什麼負載 測的電流
變壓器空載時,為什麼說初級線圈上沒有電流,要詳細 50
8樓:匿名使用者
有三個磁場,初級線圈磁場b1,自感磁場b2,互感磁場b3,b1=b2+b3,次級開路,則b1=b2,相當於交流純電感電路,若感抗足夠,則相當於斷路
9樓:匿名使用者
次級開路,不管變壓比(公升壓或降壓)是多少,初級等效負載電抗值是無窮大(開路),理論上(理想情況下)初級不管加多大電壓,電流均為零。
10樓:趙老師說物理
副線圈空載時,原線圈中有電流,也有電壓。但輸入功率為零,因為理想變壓器時原線圈為純電感,瞬時電流電流相位落後瞬時電壓9o度,功率因數為cos90度。所以變壓器的輸出功率為零。
11樓:匿名使用者
因為變壓器是利用電磁感應原理工作的:變壓器中副線圈空載時相當於副線圈接了乙個無窮大的電阻!根據i=u/r,當分母無窮大時,電流 i 幾乎為0;所以副線圈的功為p=ui=0,能量不會突然增加或消失,所以原線圈也沒有能量輸出!
即元線圈沒電流,或是很小,可以忽略不計,主要,此刻副線圈有電壓。沒有負載就是開路狀態,僅僅沒有電流而已。
12樓:曉輝李
高中學生吧。。簡單說,理想變壓器,空載時,你可以認為是輸出電源與原線圈之間,電能個磁場能的相互轉化,理想狀態,無消耗,無損失。有瞬時電流,但是電流做功一週期內為零,有效電流為零,前面回答有公式推導過程。
書上沒說錯,只是知識儲備沒到那個程度,沒法作詳細解讀
13樓:西鄉創e電腦
原線圈瞬時電流不為0,有效電流為零。
為什麼變壓器電壓變大電流變小,不從功率的角度看
14樓:匿名使用者
變壓器轉換的是功率,w=iu。能量守恆定律,所以,電壓變大的時候,電流變小。
15樓:匿名使用者
正是從功率守恆的角度,有輸出功率等於輸入功率,即s2=s1,所以u2*i2=u1*i1,即你說的電壓大的一側電流小,電壓低的一側電流大。
對負載來說負荷歐姆定律,即i=u/z
16樓:anyway中國
對於負載來講,只要是電阻負載,一定負荷
歐姆定律。
歐姆定律在變壓內器而言,如果負
容載固定,並且是電阻負載或其它線性負載,電壓越高,電流越大。
而問題中說的電壓越高,電流越小,是指原邊功率受限時,副邊輸出最大電流的能力,而不是指連線具體負載時的實際電流。
17樓:風痕
符合啊。
當然符合。
不過問題在與這個東西相當與電源。
有乙個提公升的作用。
其物理的本質還是要從能量的角度分析的。
18樓:匿名使用者
在負載迴路裡,符合歐姆定律。仔細想想
變壓器的電壓比及電流比。
19樓:武漢華電高科電氣裝置****
關於變壓器電壓比和電流比公式
e1是原線圈中電動勢,想對於u1是反電動勢。e2是副線圈中電動勢,相對於u2是電源。△φ1是穿過原線圈中的磁通量,是穿過副線圈中的磁通量。r1、r2分別為原副線圈的電阻。
如果不計磁損失△φ1=△φ2
則有根據歐姆定律有
如果導線電阻不計,有
如果鐵芯的渦流損失也不計,則變壓器的輸入功率等於輸出功率由此可得
20樓:匿名使用者
電壓比=高壓側電壓/低壓電壓
電流比=低壓則電流/高壓側電流
二者相等關係
公式為:k=u1 / u2=i2 / i1
21樓:匿名使用者
理論上變壓器的電壓比等於匝數比,電流比等於匝數的反比。實際上略有差異。
22樓:匿名使用者
高壓側電壓/低壓電壓=低壓則電流/高壓側電流=變比
變壓器上標的電壓 電流是什麼意思呢?
23樓:東山新人
一、電壓是額定電壓,電流也是額定電流。
二、相同額定電壓的不同變壓器上標電流不同,主要是變壓器的容量不一樣,所以即使電壓相同,電流也不一樣。
三、用電器功率恆定後,其電阻值是不變的。流過電阻的電流與電阻兩端所回報電壓成正比,電壓越高,其電流越大,功率也越高。由於用3v的電池和用3v的變壓器的阻值不一樣,流過同乙個燈泡的電流也不一樣,所以就會產生亮度不同的。
24樓:匿名使用者
1,變壓器銘牌上標註的應該是額定電壓和額定電流(初級和次級分別標註)。
2,電壓相同,電流不同,說明變壓器容量不同(或者線圈容量不同)。
3,用電器的功率:直流電路是電壓乘電流。單相交流電路是電壓乘電流再乘功率因數。
直流電路只有電阻,交流電路除了電阻還有電感(和電容)。同乙個燈泡,它的交流阻抗會比直流電阻大一些,所以用3v的交流電沒有3v的直流電亮。
25樓:孤獨兔
答:一、變壓器銘牌標註的電流、電壓就是額定電流、電壓。
二、變壓器的視在功率不同,1a=1000ma。
三、s=u*i、p=u*i*cosφ、q=u*i*sinφ、即燈(阻性)消耗有功電流,3v電池出來的基本是有功電流,3v變壓器出來的有功電流決定於cosφ(功率因數),不可能全部是有功電流(還有部分無功電流),故亮度不同。
26樓:匿名使用者
一、是的,電壓是額定電壓,電流就是額
定電流。
二、相同額定電壓的不同變壓器上標的電流不同,是說明這兩個變壓器輸出的功率大小不一樣。比如12v,500ma ,輸出功率是6w,而12v,5a,輸出功率是60w。
三、3v的電池輸出的是直流電壓,3v的變壓器輸出的是交流電壓,你點亮同乙個燈泡的亮度肯定不一樣。直流和交流導通時間不一樣。
變壓器為什麼不能改變恆定電流的電壓?
27樓:精品教輔
變壓器能改變電壓,是因為通過變壓器內部線圈的磁通量發生了改變,而磁通量的改變由交變電流引起,恆定電流不能引起磁通量的改變,所以,變壓器不能改變恆定電流的電壓。
變壓器構造:
變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。
主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓(磁飽和變壓器)等。
按用途可以分為:電力變壓器和特殊變壓器(電爐變、整流變、工頻試驗變壓器、調壓器、礦用變、音訊變壓器、中頻變壓器、高頻變壓器、衝擊變壓器、儀用變壓器、電子變壓器、電抗器、互感器等)。
工作原理:
變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其餘的繞組叫次級線圈。它可以變換交流電壓、電流和阻抗。最簡單的鐵心變壓器由乙個軟磁材料做成的鐵心及套在鐵心上的兩個匝數不等的線圈構成,如圖所示。
鐵心的作用是加強兩個線圈間的磁耦合。為了減少鐵內渦流和磁滯損耗,鐵心由塗漆的矽鋼片疊壓而成;兩個線圈之間沒有電的聯絡,線圈由絕緣銅線(或鋁線)繞成。乙個線圈接交流電源稱為初級線圈(或原線圈),另乙個線圈接用電器稱為次級線圈(或副線圈)。
實際的變壓器是很複雜的,不可避免地存在銅損(線圈電阻發熱)、鐵損(鐵心發熱)和漏磁(經空氣閉合的磁感應線)等,為了簡化討論這裡只介紹理想變壓器。理想變壓器成立的條件是:忽略漏磁通,忽略原、副線圈的電阻,忽略鐵心的損耗,忽略空載電流(副線圈開路原線圈線圈中的電流)。
例如電力變壓器在滿載執行時(副線圈輸出額定功率)即接近理想變壓器情況。
變壓器是利用電磁感應原理製成的靜止用電器。當變壓器的原線圈接在交流電源上時,鐵心中便產生交變磁通,交變磁通用φ表示。原、副線圈中的φ是相同的,φ也是簡諧函式,表為φ=φmsinωt。
由法拉第電磁感應定律可知,原、副線圈中的感應電動勢為e1=-n1dφ/dt、e2=-n2dφ/dt。式中n1、n2為原、副線圈的匝數。由圖可知u1=-e1,u2=e2(原線圈物理量用下角標1表示,副線圈物理量用下角標2表示),其復有效值為u1=-e1=jn1ωφ、u2=e2=-jn2ωφ,令k=n1/n2,稱變壓器的變比。
由上式可得u1/ u2=-n1/n2=-k,即變壓器原、副線圈電壓有效值之比,等於其匝數比而且原、副線圈電壓的位相差為π。
進而得出:u1/u2=n1/n2
在空載電流可以忽略的情況下,有i1/ i2=-n2/n1,即原、副線圈電流有效值大小與其匝數成反比,且相位差π。
進而可得i1/ i2=n2/n1
理想變壓器原、副線圈的功率相等p1=p2。說明理想變壓器本身無功率損耗。實際變壓器總存在損耗,其效率為η=p2/p1。電力變壓器的效率很高,可達90%以上。
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