那次级线圈的功率大于初级线圈的功率,能量就不守恒了,这到底是怎么回事
追答回答中已经说得比较清楚了。初级线圈此时的流过的容量也因为次级线圈短路而变大了,远远超过了其额定值,而次级线圈的容量与初级线圈容量相同,也变得很大,从而提供了那么大的短路电流。
能量还是守恒的:次级线圈的短路有多大容量,初级线圈就过流多大容量,所以变压器的两个在线圈都将过热而烧毁。
千万不要认为次级线圈短路时,初级线圈的容量没有增加。
那次级线圈的功率大于初级线圈的功率,能量就不守恒了,这到底是怎么回事
追答次级短路后,由于次级与初级通过铁芯进行磁耦合,所以初级绕组也会出现类似短路状态。
能量永远都是守恒的。
那为什么书上说变压前的功率等你变压后的功率,电压大了电流不就小了吗,怎么感觉矛盾了
那为什么书上说变压前后的功率不变,电压大了电流就小了
追答但是短路了,短路电流无穷大
追问那次级线圈的功率等于电压乘以电流,电压电流都大,那输入的功率小于输出的功率,能量就不守恒了
升压后的电压也大,功率也大这一部分能量从哪里来
初级线圈的电流和电压都小于次级线圈的电压和电流,能量怎么怎大了呢
变压器升压后次级线圈短路,次级线圈的电流变大了还是变小了
变压器次级线圈短路,次级线圈将出现短路电流,电流值很大,足以烧坏变压器线圈。这个容量是由变压器初级线圈耦合过去的,次级线圈的容量与初级线圈的容量一样,但是短路时此容量已经远远超出了变压器的额定容量,所以将造成变压器线圈发热而烧毁。
变压器升压电流大小
要升压,变压器线圈比例要设计好!至于初级要多大电流要看你负载输出的电压。I=U\/R,这里R(也就是线圈电阻是固定的)假设你初级电压为12V,这样就可以求出电流!
高频变压器先绕初级还是次级?
①因为你要求的是升压的,次级线圈肯定比初级多,根据你给出的数据,应该多一倍。这样,将次级线圈绕在里面的话,直径小,能够节约线材,同时也减小了次级线圈的直流电阻,提高了变压器的效率(Q值高);②将次级绕在里面会减小整个变压器的直径,这样一来变压器的漏磁场就会减小,使换能效率得到提高。●...
变压器的初级及次级有什么关系,功率、电压、输入及输出电流的相互关系...
一般来说变压器的冲击与次级线圈匝数之比就是初级电压和次级电压之比。电流却成反比,初级电压越大,在变压器容量一定的前提下,初级电流就小。变压器是个能量传递设备,其输入功率在初级和次级是不变的。所以容量一定时,升压变压器次级电流小,电压高,降压变压器次级电流大,电压低 ...
变压器升压是为什么会降低电流 从微观方面解释
变压器工作时,电磁感应使得二次侧每一个线圈都感生出了电动势,而变压器二次侧线圈比一次侧多,电荷每经过一个线圈就被加了一次能量,这样二次侧对单位电荷的作功能力突然变强,把每库仑电荷从a搬到b,做的功变大了,但因为一次侧和二次侧是通过电磁感应来传输能量的,单位时间从一次侧传输到二次侧...
关于变压器改变电流和电压的关系
电流从初级线圈进去,从次级线圈流出来。如果初级线圈的圈数比次级线圈多,次级线圈上的电压就会降低,这就是降压变压器;反之,如果初级线圈的圈数比次级线圈少,次级线圈上的电压就会升高,这就是升压变压器。其实,变压器的工作原理并不复杂,根据电磁感应原理,当一个导电的物体处于变化的磁场中,在导电...
怎样辨别变压器的初级和次级
判断变压器初级线圈或次级线圈的方法有:1、看直流电阻:对于降压变压器,电阻小的是次级,电阻大的是初级,升压变压器则相反;2、看线径:对于降压变压器,线径粗的是次级,线径细的是初级,升压变压器则相反;3、看匝数:对于降压变压器,匝数少的是次级,匝数多的是初级,升压变压器则相反;4、看电压...
怎样辨别变压器的初级和次级
1、看直流电阻。对降压变压器,电阻小的是次级,电阻大的是初级;升压变压器则相反。2、看线径。对降压变压器,线径粗的是次级,线径细的是初级;升压变压器则相反。3、看匝数。对降压变压器,匝数少的是次级,匝数多的是初级;升压变压器则相反。
怎么用万用表测量电源变压器的初级和次级?
电源变压器通常是用来降低电压。如果是这样,初级绕组电阻大于次级绕组电阻,即电阻大的为输入,电阻小的为输出。用电阻档分别测量初级和次级的线圈阻值。将高压降低压的变压器,初级线阻值大,其线径细匝数多。次级线径粗匝数少所以线电阻小。将低压升高压的变压器,初级线阻值小,次级线阻值大,(同上相反...
升压变压器不再继续升压
这是因为铁芯中的磁通饱和后,再增加一次侧的电压,增加的磁通漏到空气中,因此铁芯中的磁通不再增加,所以二次侧的电压也不再增加。同时,由于励磁电流的增加,一次线圈电阻上的压降也增大,又可减少磁通的增加。但是不是增加到80V就不再增加,取决于额定电压时铁芯磁通密度的选取。