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理想变压器副线圈电流方向

你说的变压器是交流变压器,电流的大小和方向都随着时间变化而变化.电流的波形跟电压一样,也是正弦波.仪表上显示的数值是有效值.

是这样的: 1.当副线圈闭合时,磁通量从主线圈的一端出来,经过副线圈,从主线圈另一端进去形成闭合回路.在副线圈上激励出感应电动势,因为副线圈闭合,所以形成电流输出.我们说主线圈中出来的磁通量被“转换成电能输出用掉了”. 2.当副线圈断开时,主线圈输出的磁通量不能“被输出用掉”,原封不动地从主线圈回去,这时候,“楞次定律”适用,主线圈产生“反向磁场”,抵制主线圈电流增大.如此而已. 事实上,在你的“理想交变电源”两端接上绕组,确实不会“短路”,条件是你的“理想交变电源”频率足够大.因为绕组“通直流,阻交流,低频低阻,高频高阻”.当绕组一圈一圈减少时,那主线圈中电流也越来越大,当绕组减少到一圈时,就可以认为是导线,就短路了.

∵变压器原副线圈的功率:p1=p2 ∴i1u1=i2u2(或i1n1=i2n2或i1/i2=n2/n1) ∴变压器原副线圈中电流是同大同小的.

原副线圈看似是互相分离的 实际上是通过相同的磁感线连接在一起的 由于变压器是理想的 那么可以这样设想 当原线圈的的电流加大时 假设没有副线圈 那么由于原线圈家的的磁场 会导致 原线圈产生感抗 理想变压器由于线圈本身没有电阻 而且

滑片 p 是短路线,往下滑时电阻被短路的部分减少,,电阻值增大,与变压器无关.在交流稳态电路中,变压器只是改变电源电压,或者用于阻抗匹配,无需考虑电流方向.

变压器的铁芯是闭合的,理想变压器没有漏磁通,原边和副边实际上是一个磁通,就像串联电路电流处处相等一样,铁芯中的磁通处处相等,原边和副边的磁通也就相等,磁通变化率自然也相等,与匝数没有关系.

副线圈有感应电压,无电流,因为空载,功率为0.同样,跟据P1等于P2,在原线圈中电流为0,电压为电源电压.

其实副线圈断路时,原线圈是有电流的,这个电流是用来维持变压器的自身损耗和激磁的.即使“理想变压器”没有自身损耗,激磁电流还是有的,只不过它的相位角比电压滞后90度,是无功电流,功率因数等于0,不消耗有功功率. 但在理想化的情况下,原线圈铁芯导磁率是无穷大的,不会有漏磁现象,不会产生涡流,电阻为零,感抗为无穷大,因此激磁电流趋近于0.

通过电磁感应啊,变压器的初级线圈通电产生磁,通过电磁感应次级线圈产生电.

假设是正弦交流电,周期为2π,那么铁芯的磁场就是初相后延了π/2的余弦.计算方法是对原线圈电流随时间变化的函数求导: (sin t)'=cos t;再计算铁芯磁场在副线圈上感应的电流: (cos t)'= -sin t;综上可见,原线圈上的电流i = sin t,而副线圈上的电流是i' = - sin t.你的想法是用电磁感应来理解,但是副线圈上的电流是原线圈上电流的二次导数,用初等数学的方法是很难想清楚的也不好讲清楚的,所以有时候还是借助高等数学来理解会比较好

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