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辅助线圈是为连接初级线圈的电路服务的,辅助线圈在初级,能为变压器提供保护用的电压源和反馈信号,通过辅助线圈的反馈作用,能使内部电源稳定。还有,在次级线圈输出过载时,电流过大会导致次级线圈承载能力不足,从而导致次级线圈输出电压下降,辅助线圈输出电压也下降,当下降到一定程度,会使振荡电路无法起振,从而保护开关管。在额定功率时,变压器输出功率与输入功率之间的比值,叫做变压器的效率,当变压器输出功率等于输入功率时,效率为100%,事实上这样的变压器是不存在的,因为铜损和铁损的存在,变压器是会存在一定的损耗。因为变压器线圈是有一定电阻的,当电流通过线圈,就会有部分能量变成热量,由于变压器线圈是用铜线绕成的,所以这种损耗又叫铜损。变压器的铁损主要包括两个方面:一是磁滞损耗,二是涡流损耗;磁滞损耗是指当交流电通过线圈,会产生磁力线穿过铁芯,铁芯内部分子相互摩擦就会产生热量,从而消耗一部分电能;因为磁力线穿过铁芯,铁芯也会产生感应电流,因电流成旋涡状,所以也叫涡流,涡流损耗也会消耗一部分电能。
我们生活中常见的电力变压器的型号中,通常是由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及表示的是变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。比如说型号为"SFSZ9-31500/110"的电力变压器型号含义中的S,代表的是三相,而F是风冷的意思,S代表的是三绕组,Z是有载调压,9为设计序号9型。31500是变压器的额定容量为31500kVA ,110代表的是一次侧额定电压110kV。
例如,发电厂产生的电力电压水平较低,因此需要提高电压才能将其输送到较远的用电区域。为了给电力设备和日常用电设备供电,需要通过降压将用电面积降到合适的电压水平。它是如何改变电压?它是由电磁感应制成的。它由一个硅钢片制成的磁芯和缠绕在磁芯上的两组线圈组成。磁芯和线圈彼此缘,没有电气连接。连接它和电源侧的线圈称为一次线圈(或一次侧),连接它和电气设备的线圈称为二次线圈(或二次侧)。当它的一次线圈连接到交流电源时,磁芯中的磁力线将发生变化。
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。