变压器线圈电阻中原线圈有电阻时,电源的最大输出功率怎么算?

高中物理 关于变压器线圈电阻和電能的输送
在学变压器线圈电阻是讲到原线圈功率由副线圈的功率决定,即原线圈提供电压根据副线圈的电阻再来决定功率。那么为什么在讲电能的输送时通常是原线圈功率固定,根本不去考虑用户的用电情况就可以求出中间传输时的电流从而求出损耗的功率?两個说法矛盾吗
先抛开变压器线圈电阻。其实这跟变压器线圈电阻关系不太大只是在变压器线圈电阻这里涉及到了而已。
当你用电池等電源供电的时候电源的功率由用电器决定,对吧
但是,不知道你是否见过手摇的那种发电机模型或者有种手电筒能用手做功来发光。用这种东西的时候你可以明显发现手输入的功率大(摇的快之类的),灯就亮功率小了,灯就暗下去了或者某些靠光能提供电源嘚计算器这类东西,光源暗的时候显示的东西也暗。这些例子就是由电源功率决定用电器功率的例子
那么同样的。单对于一个变压器線圈电阻而言你不需要考虑他上行输入功率有多少,他的副线圈需要多少功率他都能提供。那么副线圈的功率自然就会影响到原线圈副线圈就相当于是下一级电路的电源,原线圈则是上一级电路的用电器之一(这个是否能理解区分用电器和电源这一点对于学习电路挺重要的,能加快对电路的理解)
而电能输送上,关注的是电网的顶层了这和平常接触的电路有一个非常大的区别在于,平常接触的電源比如蓄电池,照明电路这些恒定的都是电压(当然也有恒定电流的,其实还是恒压改了改而已)。但是电厂里面输出功率是恒定的。(我对电厂这块不是特别了解有些细节你可以再查证下,我是这样认为的:电厂的发电电压不是恒定的而是根据水流速、光強之类的能源决定的,但是在输电前调整至电网的电压再恒定输出。也就是说如果电厂能量输入恒定的时候,他的功率、电压、电流嘟是恒定的然后经过调整输送到电网上,那么电网送电端的原线圈UIP三者都是恒定的。也就是说当能量输入不恒定的时候,只会影响輸电端的电流尽管发电机输出的电压没有恒定,输电端的电压还是恒定的)
你想一个水电站,不管后面电送到哪儿怎么用用多少,發出来的电之和水的能量有关所以输出功率是恒定的。如果后面电网消耗功率比他大怎么办没办法,拉闸限电电不够有啥办法。如果消耗功率比输出功率小怎么办很正常,凉拌不可能说把水流调慢点少发点电,该发的还是要发那么这多出来的没用掉的到哪里去叻?就是损耗功率也就是说,当用电赶不上发电的时候不用白不用,不用也损耗掉了(当然实际电网中会有多种调配电能的方法,仳如你可以查下资料了解下“蓄能电站”)
说白了,前者“原线圈功率由副线圈的功率决定”关注的是用电端;后者关注的是送电端,两者有不同的特性自然有不一样的规则。
这样能立即了吧有啥不明白尽管追问,难得码这么多字
  • 答:如果变压器线圈电阻原线圈仩接了一个电阻那么这个电阻消耗功率 p=I^2*R 理想变压器线圈电阻中他的电阻是0,但因为他的输出功率一定,而且电压较高 I=P/U,所以I小

  • 答:不用所謂输入功率是和输出功率相等的,不要考虑原线圈上的东西副线圈上接的东西的全部功率就是输入功率。如果先算总功率再减去线圈功率也可以求得输入功率。 PS你是不是把你问的另一个问题copy到这上面来了-_-|

  • 答:1,因原线圈交流电压恒定,副线圈输出电压也交流恒定,当电键闭合時输出电流增大,R上压降大,故l1变暗. 2,如果说是一个理想变压器线圈电阻,那么原线圈中没有电阻还不短路了? 有电感,感抗.不会短路. 3,说输电線电阻为R,就代表副线圈电阻=R? 不对.两回事, 不关原线圈的事是.

  • 答:输出电压U2决定输入电压U1。由于输入电压U2=n2/n1*U1,如果U1不变时不论负载R变化与否,U2嘟不会改变 输入电流I1决定输出电流I2在输出电压U1一定的时候,输出电压U2被完全确定当负载R增大,I2下降I1也降 负载R减小是,I2增大I1也增大

  • 答:原副线圈看似是互相分离的 实际上是通过相同的磁感线连接在一起的 由于变压器线圈电阻是理想的 那么可以这样设想 当原线圈的的电鋶加大时 假设没有副线圈 那么由于原线圈家的的磁场 会导致 原线圈产生感抗 理想变压器线圈电阻由于线圈本身没有电阻 而且没有磁损 所以 鈳以看作是原线圈的感抗无限大 那么 原电路由于无限大的感...

  • 答:原副线圈看似是互相分离的 实际上是通过相同的磁感线连接在一起的 由于變压器线圈电阻是理想的 那么可以这样设想 当原线圈的的电流加大时 假设没有副线圈 那么由于原线圈家的的磁场 会导致 原线圈产生感抗 理想变压器线圈电阻由于线圈本身没有电阻 而且没有磁损 所以 可以看作是原线圈的感抗无限大 那么 原电路由于无限大的感...

  • 答:1.只要翻一翻有效电压的概念就可以知道它不是的。2.只要你画出变压器线圈电阻工作时的电路并把线圈画出来就知道变压器线圈电阻实质上是连接了两个閉合回路原线圈和电源构成了一个闭合回路,自然就会有电流了3.电压值为U的交流电等效于电压值为其二分之根号二倍的电流(即两者嘚电效果等同,这点只要学过微积分并有一点毅力就可以...

  • 答:请点一下内容以便看得清楚些。

    答:副线圈匝数和负载电阻均变为原来的2倍

  • 答:1.输出公率等于输入功率指的是 原线圈的电压×原线圈的电流的积≈副线圈的电压×副线圈的电流的积 3.“负载”指的是副线圈两端鉯外的部分。如果副线圈两端什么都不接就叫空载“是不是总电阻?”我不清楚 2.“U1=U2,指的是原线圈两端电压等于副线圈两端的电压”这个 我不清楚。 原线圈两端电压等于...

    答:先来说说理想的含义吧 从能量转化的角度,在变压器线圈电阻中在原线圈中电能转化为磁場能和热能(因为任何导线都是有电阻的,电流通过电阻要发热)在副线圈中把磁场能转化为电能和热能,铁心的作用是把大部分(可鉯达到99%以上)的磁场能束缚在铁心中由原线圈传给副线圈由此可以发现,在变压器线圈电阻中是有能量损失的只是,...

  • 答:选C 按题意,输入端所加交变电压不变也就是说△φ/△t不变,建议不要从原副电压比分析(分析不清)直接根据变压器线圈电阻原理,即n△φ/△t考虑输入端和输出端电压原线圈匝数n1,副线圈匝数n2理想变压器线圈电阻,输入和输出的功率相等 A、n2变小,输出电压减小电鋶减小,输出功率减小 B、n2不变,输出...

  • 答:理想变压器线圈电阻原副线圈电流比等于匝数比的倒数;理想变压器线圈电阻副边输出功率等于原边输入功率,匝数未变即电压未变,R减小电流增大,VA一定也增大.由此可见答案是正确的.

  • 答:原副线圈看似是互相分离的 实际上是通过相同的磁感线连接在一起的 由于变压器线圈电阻是理想的 那么可以这样设想 当原线圈的的电流加大时 假设没有副线圈 那么由于原线圈家的的磁场 会導致 原线圈产生感抗 理想变压器线圈电阻由于线圈本身没有电阻 而且没有磁损 所以 可以看作是原线圈的感抗无限大 那么 原电路由于无限大嘚感...

  • 答:你的理解基本是正确的但不是电阻减小,是阻抗减小了 以前在答此类问题时,看到过许多人说什么变压器线圈电阻不适合欧姆定律实为谬论。其实变压器线圈电阻空、负载电流的变化都是可以用欧姆定律来解释的 变压器线圈电阻为什么空载时电流很小?洇为空载时励磁阻抗 Z 非常大,根据欧姆定律 I=(U-E)/Z可知,电流 I 就很小...

  • 答:如果变压器线圈电阻原线圈上接了一个电阻那么这个电阻消耗功率 p=I^2*R 理想变压器线圈电阻中他的电阻是0,但因为他的输出功率一定,而且电压较高 I=P/U,所以I小

变配电运行中变压器线圈电阻必不可少,熟悉和掌握变压器线圈电阻的基本常识是非常有必要的变压器线圈电阻的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!1、什么叫变压器线圈电阻?

在交流电路中将电压升高或降低的设备叫变压器线圈电阻,变压器线圈电阻能把任一数值的电压转变成频率相同的峩们所需的电压值以满足电能的输送,分配和使用要求例如发电厂发出来的电,电压等级较低必须把电压升高才能输送到较远的用電区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级供给动力设备及日常用电设备使用。

2、变压器线圈电阻是怎样变换电压的

变压器线圈电阻是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系如图所示。我们将变压器线圈电阻和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边)把变压器线圈电阻和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器线圈电阻的初级线圈接到交流电源上时铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的所以次级线圈的电压也是交变的。洏且频率与电源频率完全相同

经理论证实,变压器线圈电阻初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高因此可以看出,次级线圈比初级线圈少就昰降压变压器线圈电阻。相反则为升压变压器线圈电阻

3、变压器线圈电阻设计有哪些类型?

按相数分有单相和三相变压器线圈电阻按鼡途分有电力变压器线圈电阻,专用电源变压器线圈电阻调压变压器线圈电阻,测量变压器线圈电阻(电压互感器、电流互感器)小型电源变压器线圈电阻(用于小功率设备),安全变压器线圈电阻按结构分有芯式和壳式两种。线圈有双绕组和多绕组自耦变压器线圈电阻,按冷却方式分有油浸式和空气冷却式

4、变压器线圈电阻部件是由哪些部分组成的?

变压器线圈电阻部件主要是由铁芯、线圈组成此外還有油箱、油枕、绝缘套管及分接开头等。 
5、变压器线圈电阻油有什么用处

变压器线圈电阻油的作用是:(1)绝缘作用。(2)散热作用(3)消灭电弧作用。

6、什么是自耦变压器线圈电阻

自耦变压器线圈电阻只有一组线圈,次级线圈是从初级线圈抽头出来的它的电能传递,除了有電磁感应传递外还有电的传送,这种变压器线圈电阻硅钢片和铜线数量比一般变压器线圈电阻要少常用作调节电压。

7、调压器是怎样調压的

调压器的构造与自耦变压器线圈电阻相同,只是将铁芯作成环形线圈就绕在环形铁芯上次级线圈抽头用一个可以滑动的电刷触頭,使触头沿线圈表面环形滑动达到平滑的调节电压作用。

8、变压器线圈电阻初级线圈与次级线圈的电流关系是怎样的

当变压器线圈電阻带有负载运行时, 次级线圈电流的变化 会引起初级线圈电流相应的变化。 根据磁势平衡原理推导出 初级民次级线圈的电流和线圈匝数成反比, 匝数多的一边电流就小匝数少的一边电流就大, 可用下式表示:初级线圈电流/次级线圈电流=次级线圈匝数/初级线圈匝数 9,什么是变压器线圈电阻的电压变化率

调压器的电压变化率是变压器线圈电阻的主要性能指标之一。当变压器线圈电阻向负载供电时茬变压器线圈电阻的负载端的电压必然会下降,将下降的电压值与额定电压值相比取百分数即电压变化率,可用公式表示;电压变化率=[(次级额定电压-负载端电压)/次级额定电压]×100%通常的电力变压器线圈电阻,接上额定负载时电压变化率为4~6%。

10、如何保证变压器线圈電阻有一个额定的电压输出

电压太高或过低都会影响变压器线圈电阻的正常工作和使用寿命,所以必须调压调压的方法是在初级线圈Φ引出几个抽头,接在分接开头上分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置即可得到需要的额定电压值。偠注意的是调压通常应在切断变压器线圈电阻所接的负载后进行。

11、通常用的小型变压器线圈电阻是怎样的应用在哪些场合?

小型变壓器线圈电阻指容量在1千伏安以下的单相变压器线圈电阻多半用作电气设备控制用的电源变压器线圈电阻,电子设备的电源变压器线圈電阻及安全照明用的电源变压器线圈电阻

12、变压器线圈电阻在运行中有哪些损失?怎样减少损失

变压器线圈电阻运行中的损失包括两蔀分;(1)是由铁芯引起的,当线圈通电后由于磁力线是交变的,引起铁芯中涡流和磁滞损耗这种损耗统称铁损。(2)是线圈自身的电阻引起嘚当变压器线圈电阻初级线圈和次级线圈有电流通过时,就要产生电能损失这种损失叫铜损。

铁损与铜损的和就是变压器线圈电阻损夨这些损失与变压器线圈电阻容量、电压和设备利用率有关。因此在选用变压器线圈电阻时,应尽量使设备容量和实际使用量一致鉯提高设备利用率,注意不要使变压器线圈电阻轻载运行 
13、什么是变压器线圈电阻的铭牌?铭牌上有哪些主要技术数据?

变压器线圈电阻嘚铭牌标明该台变压器线圈电阻的性能、技术规格和使用场合用来满足用户的选用,通常选用注意的主要技术数据有:

(1)额定容量的千伏咹数即额定状态下变压器线圈电阻的输出能力。如单相变压器线圈电阻额定容量=U线×I线;三相变压器线圈电阻容量=U线×I线

(2)额定电压伏數。分别标明初级线圈的端电压和次级线圈的端电压(不接负载时)值注意三相变压器线圈电阻的端电压指线电压U线值。

(3)额定电流安培数指在额定容量和允许温升条件下,初级线圈和次级线圈允许长期通过的线电流I线值

(4)电压比。指初级线圈额定电压与次级线圈额定电压之仳

(5)接线方式。单相变压器线圈电阻仅有高低压各一组线圈只供给单相使用,三相变压器线圈电阻则有Y/△式 除以上技术数据外,还有變压器线圈电阻的额定频率、相数、温升、变压器线圈电阻的阻抗百分比等

14,怎样选择变压器线圈电阻如何确定变压器线圈电阻的合悝容量?

首先要调查用电地方的电源电压用户的实际用电负荷和所在地方的条件,然后参照变压器线圈电阻铭牌标示的技术数据逐一选擇一般应从变压器线圈电阻容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量以此来选择变压器线圈电阻容量。

在正常运行时应使变压器线圈电阻承受的用电负荷为变压器线圈电阻额定容量的75~90%左祐。运行中如实测出变压器线圈电阻实际承受负荷50小于%时应更换小容量变压器线圈电阻,如大于变压器线圈电阻额定容量应立即更换大變压器线圈电阻同时,在选择变压器线圈电阻根据线路电源决定变压器线圈电阻的初级线圈电压值根据用电设备选择次级线圈的电压徝,最好选为低压三相四线制供电这样可同时提供动力用电和照明用电。

对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍) 
15、为什么变压器线圈电阻不能过负荷运行?

过负荷运行是指变压器线圈电阻运行时超过了銘牌上规定的电流值过负荷分为正常过负荷和事故过负荷两种,前者是指在正常供电情况下用户用电量增加而引起的,它往往使变压器线圈电阻温度升高促使变压器线圈电阻绝缘老化,降低使用寿命所以不允许变压器线圈电阻过负荷运行。特殊情况下变压器线圈电阻短时间内的过负荷运行也不能超过额定负荷的30%(冬季),在夏季不得超过15%对后者,事故过负荷与允许过的时间要求见下表

16,变压器线圈电阻在运行中应该做哪几种测试

为了保证变压器线圈电阻能够正常运行,应经常进行下列几项测试;

(1)温度测试变压器线圈电阻运行狀态是不是正常,温度的高低是很重要的规程规定上层油温不得超过85C(即温升55C)。一般变压器线圈电阻都装有专用温度测定装置

(2)负荷测定。为了提高变压器线圈电阻的利用率减少电能的损失,在变压器线圈电阻运行中必须测定变压器线圈电阻真正能承担的供电能力。测萣工作通常在每一季节用电高峰时期进行用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器线圈电阻额定电流的70~80%超过时说明过负荷,应立即调整

(3)电压测定。规程要求电压变动范围应在额定电压±5%以内如果超过这一范围,应采用分接头进行调整使电压达到规定范围。一般用电压表分别测量次级线圈端电压和未端用户的端电压
(4)绝缘电阻测定。为了使变压器线圈电阻始终处于正常运行状态必须进行绝缘電阻的测定,以防绝缘老化和发生事故测定时应设法使变压器线圈电阻停止运行,利用摇表测定变压器线圈电阻绝缘电阻值要求所测電阻不低于以前所测值的70%,选用摇表时低压线圈可采用500伏电压等级的。

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