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文档简介
1、了解教材新知识,第3章电磁感应,巩固课堂基础,课堂跟踪培训,知识点1,知识点2,掌握热点测试方向,测试方向1,测试方向2,应用创新演练,第4节和第5节变压器高压输电,变压器初级线圈和铁芯有电磁感应现象是变压器的工作原理。初级线圈电流的变化引起次级线圈磁通量的变化,并产生感应电动势。线圈匝数越多,电压越高。减少长距离输电过程中的功率损耗有两种方法,一是降低输电线路的电阻;二是降低传输电流,在传输功率固定的情况下,必须采用高压传输。自学教材1变压器的结构(1)结构:变压器由两部分组成,两部分闭合并缠绕在铁芯上。铁芯由硅钢片制成,线圈由漆包线制成。变压器的一个线圈与前一个电路(电源)相连,称为初级线
2、圈,另一个线圈与下一个电路相连,称为次级线圈。铁芯、线圈,(2)功能:它可以改变交流电,但不改变交流电的周期和频率。为什么变压器会改变电压现象是变压器的工作基础。当电流通过初级线圈时,在铁芯中产生磁场。由于交流电的大小和方向不断变化,它会在铁芯中发生变化,这将引起次级线圈的变化,然后在次级线圈中产生。线圈中的每一匝导线相互串联,每一匝的感应电动势就是整个线圈的感应电动势。电磁感应,磁场,磁通量,感应电动势,集中于1理想变压器的特性(1)变压器在变换时不考虑能量损耗,即输入功率等于输出功率。(2)不考虑初级和次级线圈的内阻。因为理想变压器忽略了所有的电磁能量损耗,所以理想变压器的输入功率等于输出
3、功率,并且实际变压器可以被视为理想变压器。理想变压器的初级线圈和次级线圈的匝数比是101,这在下面的陈述中是正确的:(a)通过初级线圈和次级线圈的每一匝的磁通量的比值是101,通过初级线圈和次级线圈的每一匝的磁通量的变化率是相等的, 正常运行时,初级线圈和次级线圈每匝产生的瞬时电动势之比为101,初级线圈和次级线圈的输入功率和输出功率之比为11。 因此,通过两个线圈的交变磁场是相同的,磁通量的变化率是相同的,所以每个线圈产生的感应电动势是相等的,这导致电压与匝数成比例;理想的变压器可以忽略热量损失,因此输入功率等于输出功率。在这个问题中,因为在初级和次级线圈中交变磁场的变化是相等的,所以电压比
4、等于匝数比,并且匝数比可以通过这个规则从电压比计算出来。因此,选择b和d。答:BD,自学教材1减少输电损耗的方法(1)减少输电线路。(2)为了减少传输,有必要增加功率传输。由于传输功率PUI,其中U是传输电压,I是传输电流,在传输功率不变的情况下,通过改善传输来降低传输是一种有效的方法,这样就可以大大降低线路上的损耗I2R。电压、电流、三网供电可以保证发电和供电系统的安全可靠,调节不同区域的电力供需平衡,保证供电质量。着重阐述了长距离输电采用高压输电的原因。线路中的电阻消耗电能。电阻越大,电流越大,线路中的电能损耗越多。根据I2R的功率公式,有两种方法可以降低线路的功率损耗:第一,降低线路的电
5、阻最后一点是增加导线的截面积,这给穿线工作带来了困难,也消耗了大量的金属材料。根据以上分析,采用高压输电是降低输电线路功率损耗最有效、最经济的措施。以下关于电能传输的说法是正确的:(一)电能传输的基本要求是:可靠、保质、经济;b)减少输电线路功率损耗的唯一方法是采用高压输电;c)减少输电线路功率损耗的唯一方法是增加输电线路的截面积;d)实际传输电能时,应综合考虑各种因素,如传输功率、距离、技术经济条件等。因此,只有项目a和d是正确的。答:AD,示例1在图341所示的电路中,初级线圈有n1 1 000匝,次级线圈有2匝。匝数分别为n2500匝和n3200匝,分别连接一个电阻R55,初级线圈连接一
6、个U1220伏的交流电。求:图341,(1)两个次级线圈输出电功率的比值;(2)初级线圈中的电流。答案(1)254(2)1.16对于理想变压器,变换公式和等于输出功率的输入功率是普遍适用的定律,而对于有几个次级线圈的理想变压器,不能使用电流公式。1.(2011年国家新课程标准卷)如图342所示,理想变压器的一、二次线圈匝数比为12;次级线圈电路中连接有灯泡,灯泡的额定电压为220伏,额定功率为22瓦;初级线圈电路中连接有电压表和电流表。现在合上开关,灯泡将正常发光。如果此时用u和I分别表示电压表和电流表的读数,那么(),图342,分析:直接计算二次线圈中的电压和电流,分别为220伏和0.1安。因此,初级线圈中的电压和电流分别为110伏和0.2安。答:答:例2电站的输出功率为104千瓦,输出电压为4千伏,由理想的变压器升压,为80公里以外的用户供电。已知传输线的电阻为r12.8,传输线损失的功率为输出功率的4%。(2)输电线路上的电压损失。传输电流是相关量的检测指南。PI2R与需求功率相关(4%功率),PUI与需求输出电压相关,UIR与需求损耗电压相关。(2)输电线路上的电压损失u损失I2r12512.82 V3.2千
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