大部分的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部分磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,可以这样说,没有变压器,现代工业实无法达到目前发展的现状。
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变压器是一个能够接受一个交流电压并发送另一个电压的设备。在这种方式中,当电量在更长的传输距离时,他们能够实现更好的传输效率。
在此废旧变压器回收的我们将从采用三相变压器的其最简单的工作形式来说明变压器工作原理。
变压器的基本工作原理是电磁感应。根据这一原理,与线圈的相关联的磁通量变化会引起它的电动势。
这样的波动磁场很容易由线圈和交变电动势系统产生,载流导体在其周围产生磁场。
随着交变电流的波动,线圈在磁场也会波动,产生磁通量。这个磁通量可以与一个辅助绕组有效的连接,借助于一个由铁磁材料构成的磁芯来连接。
由于电磁感应,这种脉动磁场会引起次级线圈中的电动势。由于线圈是串联的,所以总电动势等于每隔线圈电动势的总和。
由于同一磁通量通过一次线圈和二次线圈,一次线圈和二次线圈的匝数电动势都是相同的。
这仅仅意味着在次级中的匝数比初级的匝数小可降低电压,当相反的情况可增加电压。但是由于能力守恒,一次和二次电流必须从下列关系:
三相变压器使用了三个单相变压器,但线圈结构稍有不同,这里初级线圈和次级线圈坐同心,三相变压器采用两个以上的绕组。
额定功率大的变压器一般采用一种特殊的绕组称为盘式绕组,在单独的碟盘绕组之间通过外部和内部交叉连接。
因此,线电压进一步上升到高压侧的根号3倍,这意味着,我们从三相升压变压器,可以得出四个输出线,三相电源线和一个中心线,高电压侧输入电能。
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在电器设备和无线电路中,变压器常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。
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