为什么说外施电压决定了磁通? 用变压器从轻载到重载原方电流的变化来解释磁势平衡的原理

如题所述

当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,变压器起到变换电压的目的。
当变压器二次侧接入负载后,在电动势E2的作用下,将有二次电流通过,该电流产生的电动势,也将作用在同一铁芯上,起到反向去磁作用,但因主磁通取决于电源电压,而U1基本保持不变,故一次绕组电流必将自动增加一个分量产生磁动势F1,以抵消二次绕组电流所产生的磁动势F2,在一二次绕组电流L1、L2作用下,作用在铁芯上的总磁动势(不计空载电流I0),F1+F2=0, 由于F1=I1N1,F2=I2N2,故 I1N1+I2N2=0,由式可知,I1和I2同相,所以
I1/I2=N2/N1=1/K
由式可知,一二次电流比与一二次电压比互为倒数,变压器一二次绕组功率基本不变,(因变压器自身损耗较其传输功率相对较小),二次绕组电流I2的大小取决于负载的需要,所以一次绕组电流I1的大小也取决于负载的需要,变压器起到了功率传递的作用。
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第1个回答  2012-03-13
首先,电流产生磁场,电流越大,磁场越大,磁场越大,磁通越大,先说变压器原边,若去掉副边,原边就是一个铁芯电感,接上电压,这个电感就是一个负载, 但它是一个感性负载,所以电流是原边电压除以它的阻抗,故电流与输入电压成正比,与阻抗成反比,阻抗不变的情况下,输入电压越高,电流越大,磁场越大,磁通越大. 变压器空载时,电压比=圈数比,输出不接负载,电流为0,功率为0,初级电流=电压/初级阻抗,而这其中,只有铜阻部分是损耗的,还有一部分是建产磁场所需的电流损耗,这两项加起来称为变压器空载损耗, 次级加负载后,输出电流为I,输出电压为U,则功率=UI,因圈数比不变,故电压比也不变,故初级电流为次级电流*变比的反比,这样才能保证能量守恒, 故初级电流取决于负载电流,也就是负载大小,但实际初级电流比计算值大,因为,除了输出功率,还有电磁损耗,导线电阻造成的损耗.
第2个回答  2012-03-10
根据maxwell方程组,磁通是电流产生的,一般而言,变压器原变的电压是假设不变的,外施电压决定不了磁通,而是二次负载的大小决定的。
应该是,用磁势平衡的原理来解释用变压器从轻载到重载原方电流的变化,一楼答的很好!
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