传输电压是指初级线圈和次级线圈中的哪一个

发布于 教育 2024-08-20
12个回答
  1. 匿名用户2024-02-01

    传输电压当然是指变压器子线圈上的电压。

    电力系统由发电、变电、输电和用电组成。

    发电——将煤炭、天然气和水等能源势能转化为电能的过程。

    变电站 - 即增加电压水平,然后传输。 (提高电压电平可有效降低线损)。

    传输 - 传输是通过线路传输电能。

    配电——是将电能转换成各种电压等级的电能,并分配到各个地方。

    电力 - 用户消耗电能。

    那么变电站的时间变化就是将中低压(变压器的原线圈)改成高压或超高压(二次线圈),然后传输电力。 所以变速器是次级线圈。

    根据要传输的功率的距离,使用不同的传输电压。 从我国目前的电力情况来看,输电距离为200 300公里,采用22万伏的电压进行输电; 110 kV 在大约 100 公里处; 35 kV 约 50 公里; 在 15 公里至 20 公里处,使用 10 kV,有些使用 6600 伏。 输电电压大于110kV的线路称为超高压输电线路。

    在长距离输电方面,我国也有500kV超高压输电线路。

  2. 匿名用户2024-01-31

    它连接到电源侧的线圈。

    希望对你有所帮助。

  3. 匿名用户2024-01-30

    为了很好地破坏银变压器,不可能简单地应用 i=ur。

    因为变压器是交流状态。 对于交流变压器,r应用z(阻抗)代替,并且主线圈还具有与外部电压相反的感应电位。

    变压器线圈,无论是主线圈还是二线线圈,都会在铁芯不断变化的磁场中产生感应电势。 主线圈的感应电位抵消了一部分施加的电压,而感应残余电位是赋予磁芯的磁场强度。

    与更改相关。

    在铁芯中,主线圈电流产生的磁通量抵消了次级线圈电流产生的磁通量,因此二次线圈电流会改变铁芯的磁通量。

    当然,它也改变了幽燕主圈的感应电势。 这也改变了主线圈的电流!

    在主线圈电路中,电流仅取决于外部电压+主线圈的感应电位+线圈的感抗+等效电阻。

    这不仅仅是线圈的直流电阻。

  4. 匿名用户2024-01-29

    当设备变压时,主线圈的电流由次级线圈决定,严格来说,应由次级线圈的铁损和负载决定。

  5. 匿名用户2024-01-28

    您好,很高兴为您服务,并给您以下答案:理想变压器辅助线圈两端的电压不等于电路上电气部分两端的电压。 理想的变压器是一个抽象的概念,它没有实际的电路,只有一个抽象的概念,它没有实际的电路,只是一个抽象的概念,它没有实际的电路,只有一个抽象的概念,它没有实际的电路,只是一个抽象的概念,它没有实际的电路,只有一个抽象的概念,它没有实际的电路, 只是一个抽象的概念。

    实际变压器是有实际电路的电器,其二次线圈两端的电压不等于电路两端的电压,因为变压器的二次线圈会有损耗,这会导致辅助线圈两端的电压不等于电路上电器两端的电压。

  6. 匿名用户2024-01-27

    我们一般把电源侧称为一次侧,负载侧称为二次侧。 因为负载是接在二次侧的,所以电流是由负载的大小决定的,这决定了二次侧电流,一次侧电流也是可用的。

    在我们的电力系统中,不叫二次侧,而是叫高压侧、中压侧(三绕组变压器有)、低压侧。 电源可以任意一侧,不同地方的电源方向不同,所以不知道谁是原来的一侧。

  7. 匿名用户2024-01-26

    因为变压器接的是电压源,电压是确定的,原线圈的励磁电流是确定的,是不能改变的,能改变的部分是二次电流对它的影响,二次负载不同,二次电压(近似)不变,电流变化,影响原线圈。

    如果接上电流源,是原线圈决定了次级线圈的电流,无论二次负载怎么抛,电流都不能改变(但电压可以改变)。 例如,电流互感器就是这种情况,它可以通过测量次级线圈的电流来了解初级线圈的电流,而不必直接测量初级侧的电流。

  8. 匿名用户2024-01-25

    制造的变压器是根据二次负载设计的。

  9. 匿名用户2024-01-24

    实验目的。 **变压器初级和次级线圈的电压与匝数的关系。

    二、实验原理。

    1.变压器由初级线圈、次级线圈和铁芯组成。 当电流通过原线圈时,在铁芯中产生磁场,并且由于电流的大小和方向在不断变化,铁芯中的磁场也在不断变化,变化的磁场在次级线圈中产生感应电动势,在次级线圈中产生输出电压。

    2.在本实验中,通过报警链和辅助线圈连接到辅助线圈的万用表观察次级线圈的输出电压。 通过改变初级和次级线圈的匝数,初级和次级线圈的电压比与匝数比的关系为**。

    3.使用控制变量法对其进行研究。

    3.实验设备。

    可拆卸变压器(铁芯、两个已知匝数的线圈)、万用表、低压交流电源等。

    4. 注意事项。

    1)为人身安全,只能使用低压交流电源,使用的电压不应超过12V;

    2)为了多个功率计的安全,使用交流电压测量电压时,首先使用最大量程测试。

  10. 匿名用户2024-01-23

    有许多相关因素。

    首先,在输入电压恒定的条件下,频率越高,初级线圈的感抗越大,z=2 fl,原线圈的电流越小。

    此外,频率越高,磁芯上损失的能量就越多。

    一般来说:设计好的变压器具有传输效率最高的频率,并且子线圈电压在这个频率下最高。

    普通硅钢片铁芯变压器最高传输效率的频率约为100Hz。

    铁氧体磁芯变压器传输效率最高的频率与铁氧体的配方有关,约为1MHz。

  11. 匿名用户2024-01-22

    根据变压器匝数与电压成正比,u1u2n1

    N210:1,如果次级线圈增加100匝,输出电压增加到33V,所以N1(N2

    100)祁武渣=220:(22+33)。

    解决方案:原线圈的匝数为n1

    2000匝子线圈静静检测匝数n2

    200 圈,所以答案是:2000 圈。

  12. 匿名用户2024-01-21

    我不认为有歧义。

    在实际的长距离传输中,它使用三相交流电。 它穿过三根电缆,每根电缆中的电压随时间呈正弦变化。 但它们的相位不同,两者之间的差异是 3 2。

    所谓“传输电压狂”,是指每两相之间的电压差。

    这和我们在实验室里用的直流电是不一样的,有正负电平,正负电平之间的电压差就是我们说的总电压,电阻两端的电压差就是改良电阻的电压。

    上面,我可能说得更粗略。 其实,从解决高中物理题的角度来看,我们并不用担心这个骨干。 只需像我们解决问题时通常使用的直流电一样计算即可。

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