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由于二次线圈绕在同一铁心上,磁力线切割二次线圈,二次线圈上产生感应电动势,导致线圈两端产生电压。因为磁力线是交变的,所以二次线圈的电压也是交变的。频率和功率频率相同。经理明了它一次线圈与二次线圈的电压比和一次线圈与二次线圈的匝数比是相关的,可以表示为:一次线圈电压/二次线圈电压=一次线圈匝数/二次线圈匝数,表示匝数越多,电压越高。可见二次线圈小于一次线圈,即降压变压器。相反,它是一个升压变压器。
按相数分为:单相变压器、三相变压器和多相变压器。按绕组数分为:双绕组、三绕组和自耦变压器。按调压(电压分接头切换)方式分为:带负荷(有励磁、有载)调压变压器与无负荷(无励磁、无载)调压变压器。按其用途分为:电力变压器、试验变压器、测量变压器(电压、电流互感器)、调压器、特种变压器(电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、控制变压器、冲击变压器)。按其作用分为:升压变压器、降压(配电)变压器和联络变压器。
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的缘性能。缘电阻的高低与所使用的缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。单相变压器有两个线圈共同绕在一个闭合铁芯上,如右图所示,其中与电源相连的线圈称为原边线圈,与原边线圈相关的各量的标示符号均在右下角标注以角码1,如U1、I1等,与负载项链的线圈称为副边线圈,相关度额各量的标示符号均在右下角标注角码2,如U2、I2等。
因此可以减小或者增加原线圈和副线圈的匝数比,从而升高或者降低电压,变压器的这个性质使它成为转换电压的重要设备。另外,撇除泄漏的因素,由于变压器遵守这两条定律,它不会是放大器。如果处在变压器两方的电压有所不同,那么流经变压器两方的电流也会不同,而两者的差距则成反比。如果变压器一方的电流比另一方小,那电流较小的一方会有较大的电压;反之亦然。然而,变压器两方所消耗的功率(即一方的电压和电流两值相乘)应是相等的。