① 画出降压自耦变压器的原理接线图。
如下图:
变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
② 关于高中自耦变压器
若p逆时针旋转,则原边线圈匝数不变,副边线圈匝数增加。
③ 自耦变压器电路图
给你这个自耦变压器启动实体图,按图接线即可,希望对你有帮助。
④ 自耦变压器降压启动控制电路图CAD步骤
1、下起动按钮SB2,交流接触器1KM和2KM线圈得电, 触头1KM和2KM闭合,自耦变压器串入电动机降压起动。
2、同时时间继电器KT 线圈也得电, KT 的触头延时动作, KT 常闭触头延时先断开, 1KM、2KM和KT 线圈先后失电, 1KM和2KM主触头断开,。
变压器脱离电动机电路, 而KT 常开触头后闭合,1KM常闭闭合,3KM线圈在1KM和2KM失电之后得电, 3KM主触头闭合, 电动机进入全压运行。
再按下停止按钮使电动机停转。
3、采用这种控制电路, 电动机的“ 起动- 自动延时- 运行”一次操作完成, 非常方便和安全。
(4)高中自耦变压器电路图扩展阅读:
(1)由于自耦变压器的计算容量小于额定容量.所以在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小,有效材料(硅钢片和导线)和结构材料(钢材)都相应减少,从而降低了成本。
但通常在自耦变压器中只有k≤2时,上述优点才明显。
(2)由于自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小,故电压变化率较小,但短路电流较大。
(3)由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系,当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。
为了避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器,不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装、二次就可省略。
(4)在一般变压器中。有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。
而自耦变压器中性点调压侧会带来所谓的相关调压问题。
因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式
⑤ 如图所示,为一自耦变压器的电路图,其特点是铁芯上只绕有一个线圈.把整个线圈作为原线圈,而取线圈的一
理想自耦变压器,原线圈接正弦交流电压U,当触头上移时,导致副线圈的匝数N 2 增加,则由变压比可得,U 2 增加,则导致A 2 读数I 2 变大,再由电流与匝数成反比可得,I 1 变大,即A 1 读数变大,A正确. 副线圈中电压和电流都增大,所以输出功率增大,根据输入功率等于输出功率知C正确; 故选:AC |
⑥ 高中阶段的自耦变压器
楼主 你好
简单说,自耦变压器的是两个绕组的串联,一侧电位为0,另一端为高压端,两个绕组之间引出低压端,假设两个绕组感应的电势分别为E1和E2,则高压为e1+e2,低压为e1
⑦ 如图所示为一理想自耦变压器的电路图,L1、L2、L3、L4为四个完全相同的灯泡。在A、B两点间加上交变电压U1
四个相同功率的灯泡发光相同,说明流过四个灯泡的电流相等。副边电流与原边电流之比等于原边电压与副边电压之比,即U:U2=I2:I1=3:1 U1=U+U2 所以U1/U2=4:1
⑧ 高中物理,自耦变压器的原理及原理图。刚学变压器,第一次遇到自耦变压器,求高手详细讲解。
自耦变压器是根据电磁感应现象中的自感现象制成的,它主要作用调节电压高低。因为感应电动势的高低与线圈的匝数成正比例,所以整个线圈中的局部绕组产生的电动势一定低于全部绕组产生的电动势。
如果把局部绕组和全部绕组分别作为初级和次级,就构成了自耦变压器。同样,改变两部分绕组的匝数比也就改变了变压比。
自耦变压器的特点
1、由于自耦变压器的计算容量小于额定容量。所以在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小,有效材料(硅钢片和导线)和结构材料(钢材)都相应减少,从而降低了成本。
2、由于自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小,故电压变化率较小,但短路电流较大。
3、由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系,当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。为了避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器,不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装、二次就可省略。
4、在一般变压器中。有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而自耦变压器中性点调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式。
⑨ 自耦变压器的电路图指针p为什么是不碰到线圈的呢(o'ω'o)
也许是规定?