变压器PPT课件
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变压器课件-PPT

调整到Ⅲ档。当输出电压高
时,把分接开关位置由Ⅱ档
调整到Ⅰ档。
❖
调整好档位后,用直
流电桥测各相绕组直流电阻,
看各相之间电阻是否平衡。
若各相之间电阻差大于2%,
可能是档位的动静触头接触
不好或没有调好档位位置,
必须重新调整。
20
21
1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
333
1
1
11
222
444
1
3 2 1
1 4 3
2 1
轻瓦斯保护一天连续动作两次,色谱分析为裸金属过热,经测直
流电阻为分接开关故障,吊芯检查发现分接开关的动静触点错位
2/3,这是引起气体继电器动作的根本原因。
❖
(2)辅助设备异常:
❖
①呼吸系统不畅通。变压器的呼吸系统包括气囊呼吸器,防
暴简呼吸器(有的变压器两者合一)等,呼吸系统不畅或堵塞往往
会造成轻、重瓦斯保护动作,并大多伴有喷油或跑油现象。
3—高压线圈 4—低压线圈6
(2)绕组——变压器中的电路部分。
单相壳式变压器
1—铁心柱 2—铁轭 3—绕组
交叠式绕组
1—低压绕组 2—高压绕组
7
大家应该也有点累了,稍作休息
大家有疑问的,可以询问和交流
8
油浸式电力变压器
1—信号式温度计
2—吸湿器
3—储油柜
4—油位计
5—安全气道
6—气体继电器
7—高压套管
8—低压套管
9—分接开关
10—油箱
11—铁心
12—线圈
9
13—放油阀门
附件
变电站电气设备图文详细讲解变压器ppt课件

31
变压器的正常巡视项目
变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油 位应与温度相对应;
变压器各部位无渗油、漏油; 套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无
严重油污、无放电痕迹及其它异常现象; 变压器声响均匀、正常; 各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水
泵运转正常,油流继电器工作正常;
32
变压器的正常巡视项目
各类指示、灯光、信号应正常; 变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏
水,温度正常; 检查变压器各部件的接地应完好; 现场规程中根据变压器的结构特点补充检查
的其他项目。
34
知识回顾 Knowledge
Review
铁芯只能一点接地,如果多点接地,可能会在铁芯 内部形成环流,引起铁芯发热。
大型变压器铁芯引出一个套管与外壳接地点相连。
8
绕组——输入和输出电能的电气回路
绕组 引线
导线夹 引线
9
绕组排列方式
高压 中压 低压
铁芯接地
降压变压器
10
油箱——盛放器身和变压器油
箱式油箱
钟罩式油箱
11
变压器油——绝缘、散热
吸湿器完好,吸附剂干燥,油封油位正常; 引线接头、电缆、母线应无发热迹象; 压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损; 有载分接开关的分接位置及电源指示应正常; 有载分接开关的在线滤油装置工作位置及电源
指示应正常; 气体继电器内应无气体;
33
变压器的正常巡视项目
各控制箱和二次端子箱、机构箱应关严,无 受潮,温控装置工作正常;
冷却方式
最高顶层油温(℃) 运行中不宜超过(℃)
自然循环自冷、风冷
95
85
强迫油循环风冷
85
变压器的正常巡视项目
变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油 位应与温度相对应;
变压器各部位无渗油、漏油; 套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无
严重油污、无放电痕迹及其它异常现象; 变压器声响均匀、正常; 各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水
泵运转正常,油流继电器工作正常;
32
变压器的正常巡视项目
各类指示、灯光、信号应正常; 变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏
水,温度正常; 检查变压器各部件的接地应完好; 现场规程中根据变压器的结构特点补充检查
的其他项目。
34
知识回顾 Knowledge
Review
铁芯只能一点接地,如果多点接地,可能会在铁芯 内部形成环流,引起铁芯发热。
大型变压器铁芯引出一个套管与外壳接地点相连。
8
绕组——输入和输出电能的电气回路
绕组 引线
导线夹 引线
9
绕组排列方式
高压 中压 低压
铁芯接地
降压变压器
10
油箱——盛放器身和变压器油
箱式油箱
钟罩式油箱
11
变压器油——绝缘、散热
吸湿器完好,吸附剂干燥,油封油位正常; 引线接头、电缆、母线应无发热迹象; 压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损; 有载分接开关的分接位置及电源指示应正常; 有载分接开关的在线滤油装置工作位置及电源
指示应正常; 气体继电器内应无气体;
33
变压器的正常巡视项目
各控制箱和二次端子箱、机构箱应关严,无 受潮,温控装置工作正常;
冷却方式
最高顶层油温(℃) 运行中不宜超过(℃)
自然循环自冷、风冷
95
85
强迫油循环风冷
85
变压器的基本工作原理和结构PPT课件

U1N—是指规定加到一次侧的电压, U2N—变压器一次侧加额定电压,二次侧空载时的二
次端电压。 对三相变压器,铭牌上的额定电压指线电压 额定电流(IN)——指变压器在额定容量下,允许长期通
过的电流,三相变压器指的是线电流值。单位用A或kA。 额定频率〔HZ)—电力变压器的额定频率是50Hz 效率、温升
图3.1.8 壳式变压器的结构示意图
※ 芯式变压器绕组和铁芯的装配示意图
绕组同芯套装在变压器铁心柱上,低 压绕组在内层,高压绕组套装在低压 绕组外层,以便于绝缘。
图3.1.9 芯式变压器的铁芯和绕组的装配示意图
● 绕组的根本型式——同心式
※ 同芯式——铁芯式变压 器常用。高压绕组和低压 绕组均做成圆筒形,然后 同芯地套在铁芯柱上 ,为
平安气道——〔防爆筒〕如果是严重事故,变压器油大量 汽化,油气冲破平安气道管口的密封玻璃,冲出变压器油 箱,防止油箱爆裂。
吸湿器—— 〔呼吸器〕内装硅胶〔活性氧休铝〕,用以吸 收进入储油柜中空气的水分
净油器——过滤油中杂质,改善变压器油的性能
3.1.3 变压器的型号与额定值
一、变压器型号
型号——可反映出变压器的结构、额定容量、电压等级、冷却方 式等内容
变压器运行时产生热量,使变 压器油膨胀,储油柜中变压器 油上升,温度低时下降。
储油柜使变压器油与空气接触 面较少, 减缓了变压器油的氧
当变压器出现故障时,产生的 热量使变压器油汽化,气体继 电器动作,发出报警信号或切 断图电源。
气 体 继 电 器
化过程及吸收空气中的水分的 如果事故严重,变压器油大量
〔一〕电力变压器
配电变压器
升压变压器
降压变压器
电力变压器的类别——用途分
(二) 特种变压器
次端电压。 对三相变压器,铭牌上的额定电压指线电压 额定电流(IN)——指变压器在额定容量下,允许长期通
过的电流,三相变压器指的是线电流值。单位用A或kA。 额定频率〔HZ)—电力变压器的额定频率是50Hz 效率、温升
图3.1.8 壳式变压器的结构示意图
※ 芯式变压器绕组和铁芯的装配示意图
绕组同芯套装在变压器铁心柱上,低 压绕组在内层,高压绕组套装在低压 绕组外层,以便于绝缘。
图3.1.9 芯式变压器的铁芯和绕组的装配示意图
● 绕组的根本型式——同心式
※ 同芯式——铁芯式变压 器常用。高压绕组和低压 绕组均做成圆筒形,然后 同芯地套在铁芯柱上 ,为
平安气道——〔防爆筒〕如果是严重事故,变压器油大量 汽化,油气冲破平安气道管口的密封玻璃,冲出变压器油 箱,防止油箱爆裂。
吸湿器—— 〔呼吸器〕内装硅胶〔活性氧休铝〕,用以吸 收进入储油柜中空气的水分
净油器——过滤油中杂质,改善变压器油的性能
3.1.3 变压器的型号与额定值
一、变压器型号
型号——可反映出变压器的结构、额定容量、电压等级、冷却方 式等内容
变压器运行时产生热量,使变 压器油膨胀,储油柜中变压器 油上升,温度低时下降。
储油柜使变压器油与空气接触 面较少, 减缓了变压器油的氧
当变压器出现故障时,产生的 热量使变压器油汽化,气体继 电器动作,发出报警信号或切 断图电源。
气 体 继 电 器
化过程及吸收空气中的水分的 如果事故严重,变压器油大量
〔一〕电力变压器
配电变压器
升压变压器
降压变压器
电力变压器的类别——用途分
(二) 特种变压器
《变压器》PPT课件

温升过高。
油箱及附件故障
油箱渗漏、油位异常、 呼吸器堵塞等,可能影 响变压器的正常运行和
散热。
诊断方法和步骤介绍
外观检查
油化验分析
观察变压器外观是否有异常 现象,如油位、油温、声音
等。
01
02
对变压器油进行化验分析, 检测油中的水分、气体含量 等指标,判断变压器的内部
状况。
03
04
电气试验
通过绝缘电阻测试、直流电 阻测试、变比测试等电气试 验手段,检测变压器的电气
均合格。
经验总结
该案例的成功处理得益于准确的故障诊断和有效的处理措施。同时,也提醒我们在日常工作中要加强对变压 器的维护和监测,及时发现并处理潜在故障,确保变压器的安全稳定运行。
06
变压器发展趋势及智能化技 术应用
节能环保政策对变压器影响分析
节能环保政策推动变压器能效提升
政策要求变压器降低空载损耗和负载损耗,提高能源利用效率。
促进环保材料在变压器中的应用
政策鼓励使用环保材料,减少变压器制造过程中的环境污染。
加速老旧变压器淘汰更新
政策推动淘汰高能耗、低效率的变压器,促进市场更新换代。
新型材料在变压器中应用前景展望
非晶合金材料
非晶合金铁芯具有高导磁率、低损耗等特点,可 显著降低变压器空载损耗。
高温超导材料
高温超导材料可应用于变压器绕组,提高变压器 容量和效率。
维护策略
定期对变压器进行检查、清扫和维护, 及时处理发现的缺陷和问题;按照厂 家要求定期更换油脂和检修;建立健 全的变压器档案和运行记录。
05
变压器故障诊断与处理方法
常见故障类型及原因分析
绕组故障
由于绝缘老化、绕组受 潮、局部过热等原因导 致绕组绝缘损坏,进而 引发绕组短路或断路。
油箱及附件故障
油箱渗漏、油位异常、 呼吸器堵塞等,可能影 响变压器的正常运行和
散热。
诊断方法和步骤介绍
外观检查
油化验分析
观察变压器外观是否有异常 现象,如油位、油温、声音
等。
01
02
对变压器油进行化验分析, 检测油中的水分、气体含量 等指标,判断变压器的内部
状况。
03
04
电气试验
通过绝缘电阻测试、直流电 阻测试、变比测试等电气试 验手段,检测变压器的电气
均合格。
经验总结
该案例的成功处理得益于准确的故障诊断和有效的处理措施。同时,也提醒我们在日常工作中要加强对变压 器的维护和监测,及时发现并处理潜在故障,确保变压器的安全稳定运行。
06
变压器发展趋势及智能化技 术应用
节能环保政策对变压器影响分析
节能环保政策推动变压器能效提升
政策要求变压器降低空载损耗和负载损耗,提高能源利用效率。
促进环保材料在变压器中的应用
政策鼓励使用环保材料,减少变压器制造过程中的环境污染。
加速老旧变压器淘汰更新
政策推动淘汰高能耗、低效率的变压器,促进市场更新换代。
新型材料在变压器中应用前景展望
非晶合金材料
非晶合金铁芯具有高导磁率、低损耗等特点,可 显著降低变压器空载损耗。
高温超导材料
高温超导材料可应用于变压器绕组,提高变压器 容量和效率。
维护策略
定期对变压器进行检查、清扫和维护, 及时处理发现的缺陷和问题;按照厂 家要求定期更换油脂和检修;建立健 全的变压器档案和运行记录。
05
变压器故障诊断与处理方法
常见故障类型及原因分析
绕组故障
由于绝缘老化、绕组受 潮、局部过热等原因导 致绕组绝缘损坏,进而 引发绕组短路或断路。
高中物理《变压器》PPT名师公开课获奖课件百校联赛一等奖课件

理想变压器模型
——没有能量损失旳变压器
理想变压 器旳特点:
无铜损 无铁损 理想变压器也是一种
理想化模型。
无磁损
实际上变压器旳效率都是比较高旳,尤其是电力设 备中旳巨大变压器,在满负荷工作时效率能够到达 97%~99%,所以理论研究时我们把它当成100% (理想变压器)是没有问题旳。
四、理想变压器旳变流规律
(2)原线圈(初级线圈)
原线圈
副线圈
2.示意图
(3)副线圈(次级线圈)
3.电路图中符号
n1
n2
铁芯与线圈相互绝缘
思索与讨论
把两个没有导线相连旳线圈套在同一种闭合铁芯 上,一种线圈连到交流电源旳两端,另一种线圈连到小 灯泡上。小灯泡可能发光吗?说出你旳道理。
二、变压器旳工作原理 ——互感现象
~
~
变压器经过闭合铁芯,利用互感现象实现了:
电能 → 磁场能 → 电能转化
(U1、I1) (变化旳磁场)
( U2、I2)
思索:若给原线圈接直流电压U1,副线圈电压U=2?0
三、变压器旳变压规律
思索:原、副线圈旳电压与什么原因有 关系?请你根据所学过旳知识进行猜测。
试验:探究变压器原副线圈两端电压与匝数旳 关系
试验结论
误差允许范围内பைடு நூலகம்
U1 n1 ~
线圈旳匝数为( C)
A、36匝 B、72匝 C、720匝 D、1440匝
思索:
1、实际旳变压器在运营时,哪些地方有能量 损耗呢?
2、为何铁芯是闭合旳?在变压器经过交变磁 场传播电能旳过程中,闭合铁芯起什么作用?
分析:若无铁芯或铁芯不闭合时,原线圈中旳磁通量只有一小 部分贯穿副线圏,大部分漏失在外。有了闭合铁芯,因为铁芯 被磁化,绝大部分磁通量集中在铁芯内部,贯穿副线圈,大大 增强了变压器传播电能旳作用。变压器中能量转换旳过程是: 电能→磁能→电能。铁芯起到了能量转换旳作用。
变压器的基础知识ppt课件

负载电流与电压变化
01
分析变压器在不同负载下,一次侧和二次侧电流、电压的变化
规律。
阻抗电压
02
阐述阻抗电压的概念、计算方法及其在变压器并联运行中的应
用。
负载损耗
03
分析负载损耗的组成及影响因素,包括绕组电阻损耗、附加损
耗等,并提出降低负载损耗的措施。
短路阻抗和电压调整率计算
短路阻抗计算
阐述短路阻抗的定义、计算方法及其在变压器设计和运行中的重 要性。
故障诊断与分析
检修人员到达现场后,进行故 障诊断,分析故障原因。
故障处理与修复
根据故障原因,制定处理方案 并进行修复。修复完成后,进 行必要的试验验证修复效果。
故障记录与总结
对故障处理过程进行详细记录, 总结经验教训,防止类似故障
再次发生。
05
变压器选型与安装注意事 项
选型依据和原则阐述
负载需求
常见类型及其特点
油浸式变压器
具有散热好、容量大、成本低等特点, 但需要定期维护和检查油位。
干式变压器
具有无油、无火灾、无污染等优点,但 散热条件相对较差,容量较小。
自耦变压器
具有体积小、重量轻、效率高等特点, 但原副边有直接电联系,不能用于安全 隔离。
隔离变压器
主要用于安全隔离和电压匹配,原副边 无直接电联系,具有较高的安全性。
未来发展趋势预测
数字化和智能化
变压器将更加数字化和智能化,实现更高效、更可靠的运 行。
绿色环保
环保型变压器将成为未来主流,推动行业向绿色、低碳方 向发展。
多元化应用
变压器将不仅应用于电力系统,还将拓展到轨道交通、新 能源等领域。
THANKS
电力培训变压器PPT课件

详细记录调试过程中的各项数 据、试验结果、异常情况等,
为验收提供依据。
验收标准与流程
验收标准
根据国家相关标准和设计要求,制定 具体的验收标准,包括设备性能、安 全性能、外观质量等方面。
验收流程
按照验收标准对变压器进行全面检查 ,包括设备本体、附件、接线等方面 。对发现的问题及时整改并重新验收 。最终出具验收报告并存档备查。
04
变压器运行维护与故障处理
运行中监测项目和方法
监测项目 油温、油位及冷却系统
绕组温度
运行中监测项目和方法
负载电流和电压 噪声和振动
监测方法
运行中监测项目和方法
01
红外测温仪
02
油色谱分析
03
局部放电检测
04
在线监测系统
常见故障类型及原因分析
故障类型 油温异常
油位异常
常见故障类型及原因分析
结果判断依据
根据国家和行业标准,以及设备厂家提供的技术参数,对试验结果进行综合判断,确定 设备状态。
提高检修效率和质量途径
加强人员培训
引入先进技术和设备
提高检修人员的专业技能和素质,确保检 修工作的准确性和高效性。
采用先进的检修技术和设备,提高检修的 自动化和智能化水平。
完善管理制度
加强协作和沟通
电力培训变压器PPT课件
目 录
• 变压器基本概念与原理 • 变压器主要技术参数及性能 • 变压器安装、调试与验收规范 • 变压器运行维护与故障处理 • 变压器检修与试验技术要点 • 变压器选型、配置与优化建议
01
变压器基本概念与原理
变压器定义及作用
,实现电压变换、电流变换、阻 抗变换和电气隔离的电气设备。
为验收提供依据。
验收标准与流程
验收标准
根据国家相关标准和设计要求,制定 具体的验收标准,包括设备性能、安 全性能、外观质量等方面。
验收流程
按照验收标准对变压器进行全面检查 ,包括设备本体、附件、接线等方面 。对发现的问题及时整改并重新验收 。最终出具验收报告并存档备查。
04
变压器运行维护与故障处理
运行中监测项目和方法
监测项目 油温、油位及冷却系统
绕组温度
运行中监测项目和方法
负载电流和电压 噪声和振动
监测方法
运行中监测项目和方法
01
红外测温仪
02
油色谱分析
03
局部放电检测
04
在线监测系统
常见故障类型及原因分析
故障类型 油温异常
油位异常
常见故障类型及原因分析
结果判断依据
根据国家和行业标准,以及设备厂家提供的技术参数,对试验结果进行综合判断,确定 设备状态。
提高检修效率和质量途径
加强人员培训
引入先进技术和设备
提高检修人员的专业技能和素质,确保检 修工作的准确性和高效性。
采用先进的检修技术和设备,提高检修的 自动化和智能化水平。
完善管理制度
加强协作和沟通
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目 录
• 变压器基本概念与原理 • 变压器主要技术参数及性能 • 变压器安装、调试与验收规范 • 变压器运行维护与故障处理 • 变压器检修与试验技术要点 • 变压器选型、配置与优化建议
01
变压器基本概念与原理
变压器定义及作用
,实现电压变换、电流变换、阻 抗变换和电气隔离的电气设备。
变压器ppt课件

06
变压器的发展趋势与展望
高性能变压器的技术发展
更高的效率
通过改进设计和材料,提高变压 器的能量转换效率。
更小的体积
减小变压器的体积,以便在更小 的空间内安装。
更轻的重量
使用更轻的材料和设计,以降低 变压器的重量。
智能变压器的应用推广
远程监控和维护
通过物联网和传感器技术,实现对变压器状态的 远程监控和维护。
效率与损耗参数
效率
变压器的效率是指在正常工作条件下,其输出功率与输入功率的比值。高效率意味着更少的能量损失和更高的能 源利用率。
损耗
变压器的损耗主要包括铁损、铜损和空载损耗。这些损耗会转化为热量,导致变压器温度升高,影响其性能和使 用寿命。
机械性能与噪声参数
机械性能
变压器的机械性能包括其尺寸、重量、结构、安装方式等。这些因素对于变压器的运输、安装和使用 都有重要影响。
变压器ppt课件
目录
• 变压器概述 • 变压器的基本结构 • 变压器的性能参数 • 变压器的设计与制造 • 变压器的运行与维护 • 变压器的发展趋势与展望
01
变压器概述
定义与工作原理
变压器定义
变压器是一种利用电磁感应原理改变 交流电压的设备。
工作原理
变压器利用两个相互绝缘的绕组通过 交流电产生磁通,根据电磁感应原理 ,变化的磁通在线圈中产生感应电动 势,从而改变输出电压。
度符合要求。
组装其他部件
将绕组、铁芯和其他部件组装 在一起,如散热器、油箱、绝
缘件等。
质量检验与控制
对每个制造环节进行质量检验 和控制,确保产品符合设计要
求和质量标准。
试验与检测技术
绝缘性能试验
对变压器进行绝缘性能试验,如 耐压试验、介质损耗试验等,确
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3.实际应用:扼流圈
高频扼流圈(L较小),作用是“通低频、阻高频” 低频扼流圈(L较大),作用是“通直流、阻所有交流”
思考与讨论
把两个没有导线相连的线圈套在同一个闭合铁芯,一个线圈连到学生电源的两端。 分别通以两种电流: (1)恒定直流电(2)正弦交流电。 另一个线圈连到额定电压为3.8V的小灯泡上。小灯泡可能 发光 吗
级线圈连接的电压表V1的示数为U1,与次级线圈连接的电压表V2的示数为U2,且U2<U1,则 以下判断中正确的是( CD ) A.该变压器输入电流与输出电流之比为U1∶U2 B.该变压器输入功率与输出功率之比为U2∶U1 C.通过负载电阻R的电流I2=U2/R D.通过初级线圈的电流I1=U22/U1R 5、如图所示,理想变压器的输入端电压 u=311sin100πt(V) ,原副线圈的匝数 之比为n1 :n2=10:1 ;若图中电流表读数为 2 A ,则 ( BC ) A.电压表读数为 220 V B.电压表读数为 22 V C.变压器输出功率为 44 W D.变压器输入功率为 440 W
理想变压器 满足条件:
(2)线圈绕组的电阻不计,无铜损现象. (3)铁芯中的感应涡流不计,铁芯不发热,无铁损现象.
说明
大型变压器能量损失都很小,可看作理想变压器,本章研究的变 压器可当做理想变压器处理.
三、理想变压器的规律
1、原、副线圈中通过的磁通量始终相同(无漏 磁),因此产生的感应电动势关系是:
注意
变压器的原、副线圈并未直接相连
二、变压器的工作原理
二、变压器的工作原理
1、原线圈内通直流电,副线圈内 无 感应电流. 2、原线圈内通交流电,副线圈内 有 感应电流. 3.原线圈内变化的电流在铁芯内产生变化的磁场,副线圈同样处在铁芯的磁场内,将产 生感应电流(互感现象)。
4、铁芯中的磁场,由原、副线圈分别产生后叠加形成。所以铁芯两边的磁场变化是一 样的,即ΔΦ/Δ t相同。(忽略磁场能的损失)
请同学们判断并判断分析其原因。
请看一组数据:
用电器
随身听 扫描仪 手机 充电器 录音机 额定 工作电压 3V 12V 4.2V 4.4V 5.3V 6V 9V 12V
用电器
机床上的照明 灯 防身器 黑白电视机显 像管 彩色电视机显 像管
额定 工作电压 36V 3000V 几万伏 十几万伏
从以上表格可看到各类用电器额定工作电压往往不同,可我们国家民用统一供电均 为220V,那这些电器设备怎样才能正常工作呢?
课后练习
3.如图所示为两个互感器,在图中圆圈内a、b表示电表,已知电压比为100,电 流比为10,电压表的示数为220V,电流表的示数为10A,则 ( BD ) A. a为电流表,b为电压表 B. a为电压表,b为电流表
C. 线路输送电功率是2200W
D. 线路输送电功率是2.2×106W
小
结
一、变压器的构造
2、若忽略两线圈的内阻,且线圈内电流都很 小,则有:
结论1
原副线圈两端的电压跟匝数成正比.
U1:U2=n1:n2
三、理想变压器的规律
结论2
因为理想变压器无能量损失,所以理想变压器输出功率应等于输入功率。
P出= P入
也可写成:
U1I1=U2I2
结合公式:
得出:
结论3
理想变压器原副线圈的电流跟它们的匝数成反比。
1.示意图 2.电路图中符号 3.构造:
二、变压器的工作原理:
1、互感现象:原、副线圈中由于有交变电流而发生的互相感应现象。 2、能量转化:电能→磁场能→电能 3、理想变压器 P入 = P出
三、理想变压器的规律:
U1/U2=n1/n2 I1/I2=n2/n1
说明:此公式只适用于一个副线圈的变压器的情形。如有多个副线圈,只能
按照能量守恒的原则来计算。
=….
四.理想变压器的原、副线圈的基本关系
说明:
(1)理想变压器输出功率决定输入功率。当副线圈空载(未 接用电器)时,变压器的输出功率为零,输入功率也为零。输
入功率随着负载的变化而变化。若同时有多组副线圈工作,则
3、一理想变压器,原线圈匝数n1=1100,接在电压220V的交流电源上,当它对 11只并联的“36V,60w”的灯泡供电时,灯泡正常发光。由此可知副线圈的匝数 3A 。 n2=_____ 180,通过原线圈的电流 I1 =______
课堂练习
4、如图所示,理想变压器的初级线圈接交流电源,次级线圈接阻值为R的负载电阻.若与初
湖南隆回二中
物理组
复习
1.电感和电容对交变电流也存在阻碍作用, 分别用感抗XL=2πfL 和容抗XC=1/(2πfC )表示。 2、电感和电容对交流的阻碍作用的大小不仅与电感、电容本身有关,还跟交 流的频率有关: 电感:“通 直流 ;阻 交流 。” “通 低频 ; 阻 高频 。” 电容:“通 交流 ;隔 直流 低频 。” “通 高频 ;阻 。”
难点突破
难点一:多个副线圈问题
例题1:如图所示,理想变压器原线圈的匝数为1000匝,两个副线圈的匝数分别 为n2=50匝和n3=100匝,L1是“6 V 2 W”的小灯泡,L2是“12 V 4W”的小灯泡, 当n1接上交流电压时,L1、L2都正常发光,那么,原线圈中的电流为 ( C )
例题2:如图所示,理想变压器有两个副线圈,原线圈1接220 V交流电源,副线圈2的匝 数为30匝,两端接有“12 V 12 W”的灯泡L,副线圈3的输出电压为110 V,两端接 有电阻R.若L正常发光且通过R的电流为0.4 A,求: (1) 副线圈3的匝数n3; (2) 原线圈1的匝数n1和通过它的电流I1.
能提供不同交变电压的设备 ——
变 压 器
一、变压器三大部件
电路符号 ①原线圈(初级线圈):其匝数用n1表示, 与外界交变电源相连,将电能转化成
ห้องสมุดไป่ตู้变 压 器
磁场能,产生交变的磁场。
②闭合铁芯:绝缘硅钢片叠合而成,形成闭合磁路,减少磁场能损失。
成电能输出。
③副线圈(次级线圈):其匝数用n2表示,与负载用电器相连,将磁场能转化
U1I1=U2I2+U3I3+…+UnIn成立.
(2) 理想变压器副线圈两端电压由原线圈两端电压和匝数比 所决定。无论副线圈是否有负载,是单组还是多组,每组副线 圈两端电压与原线圈两端电压都满足
U1 U 2 U 3 n1 n2 n3
讨论: 如何实现用变压器升高或降低电压?
当n2 >n1 时,有U2>U1
①电压互感器 使用时把原线圈 与电路并联,原 线圈匝数多于副 线圈匝数。
②电流互感器 使用时把原线圈 与电路串联,原 线圈匝数少于副 线圈匝数。
课后练习
1、一理想变压器原线圈接交流,副线圈接电阻,下列哪些方法可使输入功 率增加为原来的2倍?( ) A.次级线圈的匝数增加为原来的2倍 B.初级线圈的匝数增加为原来的2倍 C.负载电阻变为原来的2倍 D.副线圈匝数和负载电阻均变为原来的2倍 2、如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=3:1,有四 只相同的灯泡连入电路中,若灯泡L2、L3、L4均能正常发光,则灯泡L1( ) A、也能正常发光 B、较另三个灯暗些 C、将会烧坏 D、不能确定
课堂练习
1、理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=4:1,当导体棒在匀强磁场中向左做匀速 直线运动切割磁感线时,图中电流表A1的示数12mA,则电流表A2的示数为( B )
A.3mA C.48mA B.0 D.与负载R的值有关
2、一台理想降压变压器接入10 kV的线路中降压并提供200 A的负载电流.已知两个线圈的 匝数比为40∶1,则变压器的原线圈电流、输出电压及输出功率是( A ) A.5 A,250 V,50 kW B.5 A,10 kV,50 kW C.200 A,250 V,50 kW D.200 A,10 kV,2×103 kW
(1)275匝 (2)550匝 0.255 A 解题关键:电流关系是由电压关系和功率关系推导出来!
难点突破
难点二:铁芯有多个臂问题
例题3:如图,在绕制变压器时,某人误将两个线圈绕在图示变压器铁芯的左右 两个臂上,当通以交流电时,每个线圈产生的磁通量都只有一半通过另一个线圈, 另一半通过中间的臂,已知线圈1、2的匝数之比为N1:N2=2:1,在不接负载的情 况下,设线圈1两端输入电压为U1=220V,则线圈2输出电压的U2为( B ) A.110V C、220V B、55V D、440V
对于原线圈 对于副线圈
三、理想变压器的规律
闭合铁芯实现了电能---磁场能---电能 的转换,由于原副
线圈中的电流共同产生的磁通量绝大部分通过铁芯,使能量在转 换过程中损失很小,为了便于研究,物理学中引入了一种理想化 模型------理想变压器。 (1)铁芯封闭性好,无漏磁现象,即穿过原、副线圈两绕组每匝的磁 通量Φ都一样.每匝线圈中所产生感应电动势相等,无磁损现象。
解题关键:原副线圈的磁通量变化不相等
应
用
1、自 耦 变 压 器
降压变压器
升压变压器
自耦变压器的原副线圈共用一个线圈
应
用
2.互感器
例:钳形电流表的外形和结构如图(a)所示。
用途:把高电压变成低电压, 或把大电流变成小电流.
图(a)中电流表的读数为1.2A 。图(b)中用同一电 缆线绕了3匝,则: ( C ) A.这种电流表能测直流电流,图(b)的读数为 2.4A B.这种电流表能测交流电流,图(b)的读数为 0.4A C.这种电流表能测交流电流,图(b)的读数为 3.6A D.这种电流表既能测直流电流,又能测交流电流, 图 (b)的读数为3.6A
-----升压变压器
根据:U1/U2= n1/n2
当n2 <n1时,有U2 <U1
-----降压变压器