① 畫出降壓自耦變壓器的原理接線圖。
如下圖:
變壓器: 變壓器(Transformer)是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵心(磁芯)。在電器設備和無線電路中,常用作升降電壓、匹配阻抗,安全隔離等。主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓(磁飽和變壓器)等。按用途可以分為:配電變壓器、電力變壓器、全密封變壓器、組合式變壓器、乾式變壓器、油浸式變壓器、單相變壓器、電爐變壓器、整流變壓器等。
② 關於高中自耦變壓器
若p逆時針旋轉,則原邊線圈匝數不變,副邊線圈匝數增加。
③ 自耦變壓器電路圖
給你這個自耦變壓器啟動實體圖,按圖接線即可,希望對你有幫助。
④ 自耦變壓器降壓啟動控制電路圖CAD步驟
1、下起動按鈕SB2,交流接觸器1KM和2KM線圈得電, 觸頭1KM和2KM閉合,自耦變壓器串入電動機降壓起動。
2、同時時間繼電器KT 線圈也得電, KT 的觸頭延時動作, KT 常閉觸頭延時先斷開, 1KM、2KM和KT 線圈先後失電, 1KM和2KM主觸頭斷開,。
變壓器脫離電動機電路, 而KT 常開觸頭後閉合,1KM常閉閉合,3KM線圈在1KM和2KM失電之後得電, 3KM主觸頭閉合, 電動機進入全壓運行。
再按下停止按鈕使電動機停轉。
3、採用這種控制電路, 電動機的「 起動- 自動延時- 運行」一次操作完成, 非常方便和安全。
(4)高中自耦變壓器電路圖擴展閱讀:
(1)由於自耦變壓器的計算容量小於額定容量.所以在同樣的額定容量下,自耦變壓器的主要尺寸較小,有效材料(硅鋼片和導線)和結構材料(鋼材)都相應減少,從而降低了成本。
但通常在自耦變壓器中只有k≤2時,上述優點才明顯。
(2)由於自耦變壓器的短路阻抗標幺值比雙繞組變壓器小,故電壓變化率較小,但短路電流較大。
(3)由於自耦變壓器一、二次之間有電的直接聯系,當高壓側過電壓時會引起低壓側嚴重過電壓。
為了避免這種危險,一、二次都必須裝設避雷器,不要認為一、二次繞組是串聯的,一次已裝、二次就可省略。
(4)在一般變壓器中。有載調壓裝置往往連接在接地的中性點上,這樣調壓裝置的電壓等級可以比在線端調壓時低。
而自耦變壓器中性點調壓側會帶來所謂的相關調壓問題。
因此,要求自耦變壓器有載調壓時,只能採用線端調壓方式
⑤ 如圖所示,為一自耦變壓器的電路圖,其特點是鐵芯上只繞有一個線圈.把整個線圈作為原線圈,而取線圈的一
理想自耦變壓器,原線圈接正弦交流電壓U,當觸頭上移時,導致副線圈的匝數N 2 增加,則由變壓比可得,U 2 增加,則導致A 2 讀數I 2 變大,再由電流與匝數成反比可得,I 1 變大,即A 1 讀數變大,A正確. 副線圈中電壓和電流都增大,所以輸出功率增大,根據輸入功率等於輸出功率知C正確; 故選:AC |
⑥ 高中階段的自耦變壓器
樓主 你好
簡單說,自耦變壓器的是兩個繞組的串聯,一側電位為0,另一端為高壓端,兩個繞組之間引出低壓端,假設兩個繞組感應的電勢分別為E1和E2,則高壓為e1+e2,低壓為e1
⑦ 如圖所示為一理想自耦變壓器的電路圖,L1、L2、L3、L4為四個完全相同的燈泡。在A、B兩點間加上交變電壓U1
四個相同功率的燈泡發光相同,說明流過四個燈泡的電流相等。副邊電流與原邊電流之比等於原邊電壓與副邊電壓之比,即U:U2=I2:I1=3:1 U1=U+U2 所以U1/U2=4:1
⑧ 高中物理,自耦變壓器的原理及原理圖。剛學變壓器,第一次遇到自耦變壓器,求高手詳細講解。
自耦變壓器是根據電磁感應現象中的自感現象製成的,它主要作用調節電壓高低。因為感應電動勢的高低與線圈的匝數成正比例,所以整個線圈中的局部繞組產生的電動勢一定低於全部繞組產生的電動勢。
如果把局部繞組和全部繞組分別作為初級和次級,就構成了自耦變壓器。同樣,改變兩部分繞組的匝數比也就改變了變壓比。
自耦變壓器的特點
1、由於自耦變壓器的計算容量小於額定容量。所以在同樣的額定容量下,自耦變壓器的主要尺寸較小,有效材料(硅鋼片和導線)和結構材料(鋼材)都相應減少,從而降低了成本。
2、由於自耦變壓器的短路阻抗標幺值比雙繞組變壓器小,故電壓變化率較小,但短路電流較大。
3、由於自耦變壓器一、二次之間有電的直接聯系,當高壓側過電壓時會引起低壓側嚴重過電壓。為了避免這種危險,一、二次都必須裝設避雷器,不要認為一、二次繞組是串聯的,一次已裝、二次就可省略。
4、在一般變壓器中。有載調壓裝置往往連接在接地的中性點上,這樣調壓裝置的電壓等級可以比在線端調壓時低。而自耦變壓器中性點調壓側會帶來所謂的相關調壓問題。因此,要求自耦變壓器有載調壓時,只能採用線端調壓方式。
⑨ 自耦變壓器的電路圖指針p為什麼是不碰到線圈的呢(o'ω'o)
也許是規定?