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变压器工作原理变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的主要分类一般常用变压器的分类可归纳如下:单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
此参数一般用于电源变压器。它是指变压器在额定的工作频率和电压下,能长期工作而不超过限定温度时的输出功率。由于额定功率中有部分无功功率,因此变压器的容量单位用伏安(V·A)表示。即变压器的工作频率范围。由于变压器的铁心损耗与频率关系很大,不同工作频率范围的变压器,一般不能互换使用。当变压器在其频率范围外工作时,会出现工作时温度升高或不能正常工作等现象。在额定负载时,变压器输出功率与输入功率的比值称为效率(η),即
如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
发电机回收的意义在于资源的循环利用和环境保护。
废弃的发电机中包含很多有用的金属和材料,如铜、铁、铝等,这些材料可以通过回收再利用,减少对自然资源的需求,降低采矿和制造过程中的能耗和环境污染。