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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。
变压器的效率与输出功率成正比,一般在60%~80%之间。电源变压器和音频变压器在使用时需要考虑效率,而中高频变压器一般不考虑效率。对于电源变压器还有由产生磁通和铁心损耗所产生的空载电流及当变压器二次绕组开路时在一次绕组上测得的空载损耗等参数。对于音频变压器和高频变压器还有频率响应,通频带宽,一次、二次绕组的阻抗比等参数。一般是指将市电变换成供电子电路使用的工作电源变压器。电源变压器所使用的铁心通常有E型、c型、R型及O型等多种,E型铁心成本较低,但磁路气隙较大、效率较低、工作时电噪声较大;C型或R型铁心的磁路气隙比E型小,性能比E型有所提高;0型铁心(又称为环型铁心)由冷轧硅钢带卷绕而成,磁路中无气隙,漏磁较小,工作时电噪声较小。
一般指连接交流电源的线圈称之为一次线圈;而跨于此线圈的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的匝数比所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。大部分的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部分磁通量限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,可以这样说,没有变压器,现代工业实无法达到目前发展的现状。
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本于磁化电流。