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变压器:是指利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要由初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)构成。理想变压器:理想变压器是一个端口的电压与另一个端口的电压成正比,且没有功率损耗(起到降压、功率传输的作用)的一种无源二端口网络。它是根据铁心变压器的电气特性抽象出来的一种理想电路元件。变压器是利用电磁感应原理来变换交流电压的电气设备,理论上,主要由初级线圈、次级线圈和铁芯组成。按用途可以分为:电力变压器和变压器。变压器种类就多了,比如、调压器、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,旋转变压器、甚至用于信号测量的电压互感器、电流互感器等。
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指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的缘性能。缘电阻的高低与所使用的缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.变压器工作原理单相变压器有两个线圈共同绕在一个闭合铁芯上,如右图所示,其中与电源相连的线圈称为原边线圈,与原边线圈相关的各量的标示符号均在右下角标注以角码1,如U1、I1等,与负载项链的线圈称为副边线圈,相关度额各量的标示符号均在右下角标注角码2,如U2、I2等。
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常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种合硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在 0.8~4.8 %。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。
变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在缘处理工艺的性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布予以调整,所以真正的Hi–END变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。从结构上来讲,环型能够做到漏磁小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好变压器的根本。
指变压器在允许温升的条件下,所规定的一、二次绕组中允许流过的大电流,变压器飞二次电流分别用I1N和I2N表示。单相变压器I1N和I2N是指电流的有效值,三相变压器是指线电流的有效值。表示变压器工作时所允许传递的大功率。单相变压器的额定容量是二次额定电压和额定电流之积;三相变压器的额定容量也是二次额定电压和额定电流之积(应为三相之和)。额定容量用字母S表示,单位是伏安(V·A)。温升是指变压器在额定工作时;允许超出周围环境温度的数值。它取决于变压器缘材料的耐热等级。三相绕组的联结法有星形接法和三角形接法,分别用Y、D(或y、d)表示,其中大写字母表示高压侧,小写字母表示低压侧。具体表示时高压绕组的联结法写在左,低压绕组联结法写在右。例如:高压绕组为星形接法,低压绕组为三角形接法时我们记此三相变压器的联结法为Yd。此外,有的星形联结法可以引出中线,分别用O(高压侧)或o(低压侧)表示。把高压侧(一般是一次侧)线电动势的相量作为分针,指向“12”,而以低压侧线电动势的相量作为时针,它所指的数字即表示高、低压侧电动势相量间的相位差。这个数字称为三相变压器的“联结组标号”。例如:Yd11表示此变压器高压侧为星形接法,低压侧为三角形接法,高、低压侧电动势相量间的相位差为11点时时针与分针的相位差即330°;Yy2表示此变压器高、低压侧均为星形接法,高、低压侧电动势相量间的相位差为2点时时针与分针的相位差即60°。