变压器的工作原理

变压器的工作原理

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1、变压器的工作原理吴江川一.概述:变压器是利用电磁感应原理工作的,先化电为磁,后化磁为电。它具有5大基本功能,(1)自闸电磁控电阀功能,当一次绕组接入正弦交流电源时,一次线圈内就有正弦交变电流流过,电流所产生的电磁场汇集在线圈内部,磁化穿在其内部的闭合铁芯,产生一个寄生在电磁场上的,封闭在铁芯内部的正弦交变磁通φ,交变磁通φ在一次绕组上感应出自感电动势,具有天生的逆反性,遵从楞次定律永远滞后磁通90°,由于逆反自感电动势的产生,在一次绕组回路内就有二个电源(、)同时存在,且总对使反劲(阻碍),二龙治水争权夺势,使一次电流明显减小和(φ)滞后相位自动移相,人为地利用和强化对的阻碍作用,

2、设计变压器时让铁芯全部磁化时磁通在一次绕组内产生的自感电动势约等于,、(φ)自移相至滞后<90°,连带自移相滞后<180°,自感电动势的方向与电源电压的方向相反,自感电动势对电源的阻碍达到了最大,电源被约反向约相等的逆反自感电动势自闸在一次绕组内,只利用小小的错开相位放出很小的励磁电流用来磁化铁芯来产生自感电动势,变压器处于空载自闸运行状态,损耗很小,交变磁通φ在二次绕组上也感应电动势,接上负载,在二次绕组内产生电流,的集合电磁场阻碍磁通的变化,对φ进行消磁,φ减小自感自闸电动势减小,自闸电磁控电阀开启,正比放出一次电流,对二次电流电磁场消磁,二次侧产生多少反向的电磁场,一次侧电流

3、电磁场就正比抵消多少,保持一次电流对铁芯励磁的主动权,空载时闸得住,负载时放得开,这就是变压器的自闸电磁控电阀功能。(2)改变电压,(3)改变电流,(4)不但自己产生无功功率而且能汇合负载无功功率通过变压器回馈给发电机,产生无功功率危害。(5)隔绝一二次电力系统的直接电联系,确保用电安全,详述如下。一.空载变压器自闸励磁过程(自闸电磁控电阀功能):一次绕组接上正弦交流电源二次绕组开路,变压器励磁电流滞后约90°,自感电动势滞后约180°,由于一次绕组电阻很小,空载变压器可以看做纯电感电路,设计变压器时让≈(铁芯全部磁化,f=50)(1)用PN结试验判定电源电压与自感电动势的正确相位

4、:在一次偶然把一只整流二级管接在了一小型(220/36)变压器一次侧,二次开路(空载),变压器发出很大的异常声音,严重发热,电磁场外漏,铁芯象永磁铁一样吸引螺丝刀等铁件的严重失常现象,主因是接入了脉动单项直流电,后又并联反相接入一只整流二级管,可通过正弦交流电,空载变压器正常如初,实验接线电路如图1所示。结合对变压器的种种疑问及对变压器的多次拆装分解试验,空载变压器近似纯电感元件,二级管PN结单项正向导电必须加正向电压,结合分析纯电感电路波形图顿悟如下,得出正确的纯电感电路波形图如图2所示。参看图1图2,(0~180°)周期内,电流从整流二极管内流过,即导通,截止,(180°~36

5、0°)周期内电流从整流二极管流过,即导通,截止,根据二极管PN结单项导通的必要条件必须加正向电压,电压为君,电流为臣,即电压决定电流,没有电压就没有电流,(0~180°)导通,截止,A点电位必须始终高于B点电位,并大于结电压,(>)。在(0~90°)上正下负,上正下负,波形下降,导通,必须>,克服的反相电压阻滞,推动电流流过,、同方向,=(-)/。(90°~180°)反向上负下正,反向上负下正,波形上升,本应截止却没有截止电流仍按原方向继续流动,根据的PN结导通条件必需是>,克服的反向电压阻滞,推动电流继续流过,、同方向,=(-)/,同理(180°~360°)从流过,即导通,截止,

6、必加正向电压,>并大于结电压。(180°~270°)上负下正,上负下正,波形下降,导通,必须是>,克服的反向电压阻滞,推动电流流过,、同方向,=(-)/,(270°~360°)反向上正下负,反向上正下负,波形上升,电流继续流过,根据PN结的导通条件必需是>,克服的反向电压阻滞,推动电流继续流过,、同方向,=(-)/。由于≈,经如上分析PN结试验判定与的相位差接近但不等于180°(<180°),接近90°但不等于90°(<90°)。如图2所示这才是的正确相位,图3是它们的正确向量图。如图2所示利用、小小的错开相位放出很小的励磁电流磁化铁芯,一次电流被自感电动势以电阻电的形式自闸在一次

7、侧,图中虚线是﹣的波形直观的反应了、的大小关系,参照﹣的波形图能更好的理解上述分析正确判定与的相位差,由于隐性存在不能直接测量,所以照成了前人在教科书中对相位的错误判定,进而也导致变压器原理分析的错误。(2),、、联动自移相的原因:硅钢片是高导磁软磁性材料本身不具有磁性必须经过永磁场或电磁场磁化才具有磁性,是电磁场磁化铁芯的磁通,它形影不离地寄生在电磁场里,不考虑磁滞影响,基本与同相位,也是矢量,正弦交流电源加在一次绕组上产生一次电流,它的集合电磁场瞬间磁化铁芯产生交

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