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文档简介

1、7-1、第3章磁路和变压器、7-2、3.1磁路3.2变压器的工作原理3.3变压器的使用3.4特殊变压器概要、第3章磁路和变压器、7-3、磁路:主磁通通过的闭合路径。 3.1.1 .磁路的基本概念是,线圈中流过电流时产生磁通,分为主磁通和漏磁通。 3.1磁路及其分析方法、7-4、3.1.2磁路校正运算中的基本物理量、通过与磁场方向垂直的单位面积的磁通(磁力线)、7-5、2导磁率、表示各种材料的导磁率能力的物理量、7-6、7-6、7-7、3.1.4磁性材料的磁特性:7-8 电流方向和磁场强度的方向符合右手定律,电流如果不取正则为负。 在7-9、无分支的均匀磁路(截面积与磁路材料相同,各处磁场强度相

2、等)中,安培环的规律为:磁路长l,线圈匝数n,HL :磁压损。 7-10、总磁势在不均匀的磁路(磁路的材料和截面积不同,或者磁场强度不同)中,总磁势等于各段磁压降之和。 例如:7-11、对于均匀磁路的2磁路的欧姆法则:7-12、磁路和电路的比较(1)、磁路、电路、磁通、I电阻、电流强度、基极电流的法则、磁路和电路的比较(2)、电路、r、_, e直流磁路特征:直流磁路和电路中的恒压源类似,(r是线圈的电阻),7-16,电路方程式:一般较小,2交流磁路的解析,7-17,假设最大值、有效值、I、u、7-20、(u不变,I是(I根据Rm的不同,可以选择,可以选择,可以选择,可以选择,可以选择,可以选择

3、,可以选择,可以选择,可以选择,可以选择,可以选择,可以选择,可以选择。 变压器的基本构造、变压器的基本构造、变压器的基本构造、变压器的基本构造。 在一边连接交流电源,3.3.3变压器的工作原理,(方向符合右手定律),7-26,结论:改变匝数比,可以改变输出电压。 k是变比、原、副边电压的关系:通过交流磁路的分析:时、(变电压)、7-27,2,2 .负载运行该电流在磁路中也产生磁通,影响一次侧电流i1。 然而,当所施加的电压和频率改变时,在变压器有空载或负载的情况下,铁芯中的主磁通的最大值几乎不变。 带负荷磁势的平衡关系为,7-28,结论:原、副边电流与匝数成反比,原、副边电流关系:(变电流)

4、、7-29、(变阻抗)、原、副边阻抗关系、7-30,阻抗变换的例子:扬声器如何得到最大输出求:负载得到的功率,解: (1)将负载直接连接到信号源,得到的输出功率,7-31,(2)将负载通过变压器连接到信号源。 输出功率:结论:从本例可以看出,接通变压器后,输出功率有了很大提高。 这是因为满足了在电路中得到最大输出的条件(信号源内外阻抗大致相等)。、7-32、3.3.4变压器的外特性、副边输出电压与输出电流的关系。 即,U20 :对一次侧施加额定电压,二次侧断开时的二次侧输出电压。 电压调整率为7-33、3.3.5变压器的损耗和效率(),为了防止涡电流损耗,铁心一般由一片一片的导磁率材料叠加而成

5、。7-34、注意:变压器的一些功率关系,7-34、1自耦变压器,使用时改变滑动端的位置,可以得到不同的输出电压。 实验室使用的调节器是根据这个原理制作的。 注意:绝对不能更换原、副边使用,以免变压器损坏。 因为n越小,磁通越大,电流就会急剧增加。 3.3.6特殊变压器、7-37、2、2变压器在低范围的电压校正下测量高电压,被测量电压=电压校正读数n1/n2、7-37、3变压器在低范围的电流校正下测量大电流,被测量电流=电流校正读数n2/即2 .铁心、低压绕组的一端绝缘使用注意事项:7-38中,2个线圈中流过(或流过)电流时,如果产生的磁通方向相同,则将2个流入端称为同极性端(同名端)。 或者,在铁心中磁通变化(增减)时,在两线圈中产生的感应电动势的极性相同,两端为相同极性端。 同极性端(同名端)、3.3.7变压器绕组的极性及连接方法、7-39、使用电气设备时的2种电压(220V/110V )的切换:220V :连接2 3、220V :连接1 110V :连接13、24、220V :连接2 3、7-42、问题1 a :不行(两个绕组必须缠绕),一次侧有两个相同绕组的电源变压器(220/110 ),使用中应注意的问题:7-43,问题2 :如果两个绕组的极性

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