下圖中變壓器一二次側感應電動勢正負以及方向如何理解

時間 2021-08-11 16:10:11

1樓:

圖中標出的感應電動勢的方向是參考方向。

由於變壓器接在交流電源上工作,因此通過變壓器中的電壓、電流、磁通及電動勢的大小及方向均隨時間在不斷地變化,為了正確地表示它們之間的相位關係,必須首先規定它們的參考方向。

原則上可以任意規定參考方向,但是如果規定的方法不同,則同一電磁過程所列出的方程式,其正、負號也將不同。為了統一起見,習慣上都按照“電工慣例”來規定參考方向:

(1)電壓的參考方向:在同一支路中,電壓的參考方向與電流的參考方向一致。

(2)磁通的參考方向: 磁通的參考方向與電流的參考方向之間符合右手螺旋定則。

(3)感應電動勢的參考方向:由交變磁通ф產生的感應電動勢e,其參考方向與產生該磁通的電流參考方向一致(即感應電動勢e與產生它的磁通ф之間符合右手螺旋定則)。

2樓:你說天藍嗎

我已經徹底弄清楚了,下面給出解釋:

1.背景:我們知道,列公式必須要先規定好參考的正方向,一旦公式列寫完畢,則不能更改參考的正方向。

而變壓器後面所有的公式都是根據設定好的方向列寫的。為了保證公式的統一與規範,必須採用電機學參考方向的慣例。

2.慣例:(1)一次電流與電壓的正方向一致;

(2)主磁通的正方向滿足一次電流的右手螺旋關係;一、二次感應電動勢的正方向與主磁通也符合右手螺旋關係:

(3)二次電流的正方向與二次感應電動勢正方向一致;

(4)二次端電壓的正方向與二次電流正方向一致。

3.具體的解釋:

(注意:我們要清楚的是,我們只規定了一次側電源電壓的方向,其他的所有量的正方向都是按照慣例所得出來的。正如題主給出的圖。)

根據第一條,……(有時間再編)

ps:這個答案只是為了方便我以後複習而答得,別點踩,我會不斷完善。

3樓:銀色耀世

這個問題根據右手定則來判斷。

所謂安培定則(即右手螺旋定則):四指彎曲(意思是四指賺住線圈),大拇指垂直於四指,四指方向為電流方向,大拇指的方向即為磁力線方向(也就是磁通運動方向)。

圖中左邊為一次側,根據安培定則,電流方向確定後,磁通方向即可判斷為順時針在鐵芯中運動。

那麼還是根據安培定則,右邊二次側磁通方向向下(即大拇指指向下方),四指賺住線圈,四指方向即為感應電動勢運動方向。 也就是所謂的電磁感應,電生磁,磁又生電。

根據以上說明,再看圖就應該可以理解了。

(另外,交流電確實是沒有正負的)

希望可以幫助你!

4樓:衡水小海馬

交流電是有周期的,肯定按一個週期考慮

5樓:煙雨莽蒼蒼

《電機學》變壓器參考方向的規定,與《電路原理》變壓器參考方向的規定確有不同,我認為《電路原理》的規定簡潔方便、容易理解,不會引起學生心理糾結。閱讀陳新軍等專業老師文章對這問題有更深刻認識。

6樓:豬聞蔥

可以用電動勢升和電壓降落的觀點來理解一下。具體可參考知乎,歡迎指正和交流。https:

7樓:家居用品王

用楞次定律判斷就好。

先看一次側,i10向下,由右手螺旋定則判斷磁通方向向上,由楞次定律,感應電流產生的磁通阻礙原磁通變化,磁通方向向下,由右手螺旋定則得到感應電流向上。電源內部感應電動勢方向與感應電流方向一致,所以感應電動勢下面高於上面,但是規定電動勢方向為低電勢指向高電勢,所以e1指向下。

在看二次側,原邊產生的磁通向下,所以感應電流產生的磁通阻礙原磁通變化,磁通向上,由右手螺旋定則判斷感應電流向上,電源內部感應電動勢方向與感應電流方向一致,感應電動勢向上,即二次側下邊感應電勢高於上邊,但是規定感應電勢方向為低指向高,所以e2箭頭向下。

很多人搞不懂主要是由於感應電勢方向在電源內部是由低指向高

8樓:

變壓器只適合交流電啊...沒有正負極

9樓:

我也是剛查了這個問題

查到一句話:電動勢正方向表示電位升,電壓正方向表示電壓降。這樣圖和公式就能看懂了

10樓:匿名使用者

感覺很多人沒有答到點子上......希望我能夠明白你想提的問題!

首先我們要知道,感生電動勢的公式e=-n*(磁通量對t的求導),其中負號表示阻止、抵抗,而中學物理學到電池的內部時提到,電池內部正方向是從負極指向正極,在外電路看來就是電流從他的正極出發,沿著電路,然後流回負極。

所以我們對於外電路的正方向規定就是從高電勢指向低電勢,而對於電池內部結構來說,正方向剛好是從低電勢指向高電勢。這裡的e1、e2均是感生電動勢,所以按照“電源電動勢與他兩端的電壓等大反向”,其實我們可以定義與其對應的u1'、u2',大小恰好就是u1'=-e1,u2'=-e2,這樣就可以列出式子(以一次側為例):u1=i*r+u1'。

關於電源電動勢與他兩端的電壓等大反向,可參考知乎網頁連結希望能夠解答你的疑惑!

daniel

變壓器的二次側怎麼理解

11樓:趙鑫鑫

簡單點來說變壓器的二次側就是他的負載側。

一次側和二次側是按傳遞功率的方向來區分的。因此,對降壓變壓器來說,高壓側就是一次側;而對升壓變壓器來說,高壓側就是二次側。

變壓器是利用電磁感應原理製成的靜止用電器。當變壓器的原線圈接在交流電源上時,鐵心中便產生交變磁通,交變磁通用φ表示。

注意事項

一、注意變壓器的容量

在正常執行時,應使變壓器承受的用電負荷在變壓器額定容量的 75—90% 左右。

二、 注意變壓器的溫度

安裝在變壓器上的溫度計,在巡視變壓器時應同時作記錄。 無人值班的變壓器應於每次定期檢查時記錄變壓器的電壓、電流和上層油溫。此外,對於配電變壓器應在最大負荷期間測量某三相的負荷。

如發配不平衡時,應重新分配。測量的期限應在現場規程內規定

三、 絕緣監測

變壓器在安裝或檢修後投入執行前(通常在乾燥後)及長期停用後,均應測量線圈的絕緣電阻,測得的數值與測量時的油溫應記入變壓器履歷卡片中。

測量線圈的絕緣電阻應使用1000~2500伏的兆歐表。 線圈絕緣電阻的允許值不予規定。

在變壓器使用期間所測得的絕緣電阻值與變壓器在安裝或大修乾燥後投入執行前測得的數值的比,是判斷變壓器執行中絕緣狀態的主要依據。絕緣電阻的測量應儘可能在相同的溫度,用電壓相同的兆歐表進行。

四、 電流範圍

變壓器低壓最大不平衡電流不得超過額定值的25%;變壓器電源電壓變化允許範圍為額定電壓的正負 5%。如果超過這一範圍應採用分接開關進行調整, 使電壓達到規定範圍。

(調整時應停電進行)通常是改變一次繞組分接抽頭的位置實現調壓的,連線及切換分接抽頭位置的裝置叫分接開關,它是通過改變變壓器高壓繞組的匝數來調整變比的。

電壓低對變壓器本身無影響,只降低一些出力,但對用電裝置有影響;電壓增高,磁通增加,鐵芯飽和,鐵芯損耗增加,變壓器溫度升高。

五、 過負荷

特殊情況變壓器可在短時間內過負荷執行,但在冬季不得超過額定負荷 30%,夏季不得超過額定負荷的 15%。此外,應根據變壓器的溫升與製造廠規定來確定變壓器的過負荷能力。

過負荷分正常過負荷和事故過負荷兩種情況。正常過負荷是在正常供電情況下,使用者用電量增加而引起的。它將使變壓器溫度升高,導致變壓器絕緣加 速老化,使用壽命降低,因此一般情況下不允許過負荷執行。

12樓:晴天依舊

變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈(一次測),其餘的繞組叫次級線圈(二次側)。

變壓器的基本原理是電磁感應原理,現以單相雙繞組變壓器為例說明其基本工作原理:當一次側繞組上加上電壓u1時,流過電流i1,在鐵芯中就產生交變磁通,這些磁通稱為主磁通,在它作用下,兩側繞組分別感應電勢e1,e2。

變壓器兩組線圈圈數分別為n1和n2,n1為初級,n2為次級.在初級線圈上加一交流電壓,在次級線圈兩端就會產生感應電動勢.當n2>n1時,其感應電動勢要比初級所加的電壓還要高,這種變壓器稱為升壓變壓器:

當n2n2,u1>u2,該變壓器為降壓變壓器.反之則為升壓變壓器。

13樓:匿名使用者

一次側,就是初級,是接固定的電網電源。二次側,次級變換成的我們需要、或裝置需要的電源。二次側輸出也有高壓和低壓之分。原則是通過變壓器變成我們需要使用的電壓。

14樓:匿名使用者

升壓變壓器 電壓

高的一側稱為二次側

降壓變壓器 電壓低的一側稱為二次側

實際上就是 由電源通過繞組激發出磁場的叫一次側 由磁場感應出電能的叫二次側

如果是三繞組降壓變壓器 電壓最高的是一次側 其餘兩個繞組是二次側

15樓:匿名使用者

對兩(三)卷變而言,電壓低的一側就是二次側。

16樓:百

簡單理解為;輸入為一次側,輸出為二次側

17樓:匿名使用者

一般的變壓器有兩側,分為高壓側和低壓側,電壓高的一側為一次側,電壓低的一側為二次側。

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