变压器为什么能够改变电压的高低呢?我们先来了解一下变压器的结构。虽然变压器有很多类型,大小差别也很大,但它们的基本结构是相似的,都是在同一个铁心上绕两组线圈,这两组线圈分别叫做初级线圈和次级线圈。电流从初级线圈进去,从次级线圈流出来。如果初级线圈的圈数比次级线圈多,次级线圈上的电压就会降低,这就是降压变压器;反之,如果初级线圈的圈数比次级线圈少,次级线圈上的电压就会升高,这就是升压变压器。其实,变压器的工作原理并不复杂,根据电磁感应原理,当一个导电的物体处于变化的磁场中,在导电体中就能够感应出电流来。将变压器接在交流电网中,电流就输入到变压器的初级线圈,这时,电流周围会产生磁场。由于输入的交流电的电流方向不断改变,就会产生一个和电流同步变化的磁场,所产生的磁场沿变压器的铁芯构成一条闭合回路。由于磁场的大小与方向不断改变,从而在次级线圈内感应出电流来。因为在每一圈线圈上的电压都相等,所以,次级线圈圈数越多,从次级线圈输出的电压就越高。如果将直流电输入到变压器呢?
由于直流电的电流始终沿一个方向,产生的磁场方向也就不会发生变化,于是,在次级线圈上也不会感应出电压。所以,变压器只能改变交流电的电压。
变压器主要是利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器电能传递或作为信号传输的重要元件。当初级线圈中通有交流电流时,铁芯〔或磁芯)中便产生交变磁通,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.其中接的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
改变两个线圈的圈数比就会在第二个线圈L得到不同的电压,变压器就是根据这个原理制成的一种变换交流电压、电流和阻抗的装置将初级线圈和次级线圈的圈数采用适当的比例,可以把电路中的电压升高或降低。用公式可以表示,即;
初级电压(U1)/次级电压(U2)=初级圈数(n1)/次级圈数(n2)
应该注意的是,任何一只变压器只能把电能由初级转移到次级.使电压升高或降低,但不能增大功率。变压器初、次级的电压之比等于次、初级的电流之比。在不考虑变压器损耗的情况下可以说初级输人的功率等于次级输出的功率。
变压器是一种静止的设备。它是根据电磁感应的原理,将某一等级的交流电压和电流转换成同频率的另一等级电压和电流的设备。作用:变换交流电压、交换交流电流和变换阻抗。
基本原理:一个简单的单相变压器由两块导电体组成。当其中一块导电体有一些不定量的电流 (如交流电或脉冲式的直流电) 通过,便会产生变动的磁场。根据电磁的互感原理,这变动的磁场会使第二块导电体产生电势差。假如第二块导电体是一条闭合电路的一部份,那麽该闭合电路便会产生电流。于是得以传送。
在通用的变压器中,有关的导电体是由 (多数为铜质的) 电线组成的线圈,因为线圈所产生的磁场要比一条笔直的电线大得多。
变压器主要是利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器电能传递或作为信号传输的重要元件。
当初级线圈中通有交流电流时,铁芯〔或磁芯)中便产生交变磁通,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。其中接的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
改变两个线圈的圈数比就会在第二个线圈L得到不同的电压,变压器就是根据这个原理制成的一种变换交流电压、电流和阻抗的装置将初级线圈和次级线圈的圈数采用适当的比例,可以把电路中的电压升高或降低。
用公式可以表示,即;
初级电压(U1)/次级电压(U2)=初级圈数(n1)/次级圈数(n2)
应该注意的是,任何一只变压器只能把电能由初级转移到次级.使电压升高或降低,但不能增大功率。
变压器初、次级的电压之比等于次、初级的电流之比。
在不考虑变压器损耗的情况下可以说初级输人的功率等于次级输出的功率。
电源变压器标称功率、电压、电流等参数的标记,日久会脱落或消失。有的市售变压器根本不标注任何参数。
这给使用带来极大不便。
下面介绍无标记电源变压器参数的判别方法。此方法对选购电源变压器也有参考价值。
识别电源变压器
1.从外形识别常用电源变压器的铁芯有E形和C形两种。
E形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41、D42优质硅钢片作铁芯,应用广泛。
C形铁芯变压器用冷轧硅钢带作铁芯,磁漏小,体积小,呈芯式结构(线圈包裹铁芯)。
2.从绕组引出端子数识别电源变压器常见的有两个绕组,即一个初级和一个次级绕组,因此有四个引出端。
有的电源变压器为防止交流声及其他干扰,初、次级绕组间往往加一屏蔽层,其屏蔽层是接地端。
因此,电源变压器接线端子至少是4个。
3.从硅钢片的叠片方式识别E形电源变压器的硅钢片是交*插入的,E片和I片间不留空气隙,整个铁芯严丝合缝。
音频输入、输出变压器的E片和I片之间留有一定的空气隙,这是区别电源和音频变压器的较直观方法。至于C形变压器,一般都是电源变压器。
功率的估算
电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。
所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。
在测得铁芯截面积S之后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P。式中S的单位是cm2。
例如:测得某电源变压器的铁芯截面积S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1.5=72/1.5=33W剔除各种误差外,实际标称功率是30W。
各绕组电压的测量
要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组;
并区分次级绕组的输出电压是最基本的任务。现以一实例说明判断方法。
例:已知一电源变压器,共10个接线端子。试判断各绕组电压。
第一步:分清绕组的组数,画出。
用R×1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。
现测得:两两相通的有3组,三个相通的有1组,还有一个端子与其他任何端子都不通。
照上述测量结果,画出电路图,并编号。
从测量可知,该变压器有4个绕组,其中标号⑤、⑥、⑦的是一带抽头的绕组,⑩号端子与任一绕组均不相通,是屏蔽层引出端子。
第二步:确定初级绕组。
对于降压式电源变压器,初级绕组的线径较细,匝数也比次级绕组多。因此,像图4这样的降压变压器,其电阻最大的是初级绕组。
第三步:确定所有次级绕组的电压。
在初级绕组上通过调压器接入交流电,缓缓升压直至220V。
依次测量各绕组的空载电压,标注在各输出端。
如果变压器在空载状态下较长时间不发热,说明变压器性能基本完好,也进一步验证了判定的初级绕组是正确的。
各次级绕组最大电流的确定
变压器次级绕组输出电流取决于该绕组漆包线的直径D。
漆包线的直径可从引线端子处直接测得。测出直径后,依据公式I=2D2,可求出该绕组的最大输出电流。式中D的单位是mm。
变压器直流电阻测试仪并不是坏了才修,而需求时时留意常常维护,这样用起来才更经济、更有用。
变压器直流电阻测试仪保养除底盘外,还要留意变压器直流电阻测试仪配件,比方变压器直流电阻测试仪泵、取力器、冷却体系等的保养。
1、由于罐体与变压器直流电阻测试仪大梁之间垫有木胶垫,水罐载重后各U型螺栓由于木胶的变形会发作松动,因而在车重载后,有必要定时
拧紧U形螺栓,尤其是新车运用时有必要做到这点。
2、常常查看变压器直流电阻测试仪水路体系的联接件,开关及吸水胶管等部件部位的密封状况,如发现渗漏应即康复或替换密封件。
3、常常查看水罐、泵架、支架的固定状况,所有螺母应旋紧,保证联接紧固牢靠。
4、常常查看取力器与水泵的联接状况,应联接牢靠,工作正常,运用中若发现取力器和水泵漏油,应替换密封件。
5、整车水路体系无防冻设备,因而酷寒区域,气温摄氏度以下运用后,应立即将水泵、水罐及水路体系中的积水全部放净,注意水泵放水螺塞放水后应关闭紧密,保证密封,否则将影响水泵吸水。
6、常常查看各出液孔、口有无阻塞现象,发现杂物阻塞时应及时整理干净。
7、球阀经过的介质不宜过脏,防止损伤密封环,下降环阀运用寿命,各球阀不宜长时间处于半开状态下工作,否则易使密封环变形。
8、进泵滤网应常常拆洗,以防残余阻塞滤网,影响流量。
9、依据变压器直流电阻测试仪涂料的运用要求,新产品运用前,应将灌内注满水浸泡五天后放净,再用水冲刷涂层外表,然后再用水冲刷涂层
外表,然后再注满水静观两天后,将水放掉即可盛装饮用水了。
10、变压器直流电阻测试仪底盘和配套泵的变压器直流电阻测试仪厂家维护保养按相应的运用说明书进行。
11、车辆运用前应按变压器直流电阻测试仪运用说明书的要求进行磨合。
12、远程转场托运时,车辆前后左右应有固定防滑设备,且四周留有200mm以上空地,若自行转场时一般应将前喷嘴和后洒水器
卸下以防松动丢掉。
13、罐体上的油漆不得粘上汽油和火油,由于这样会使油漆加快损坏。如期查看罐体上的油漆质量,当油漆损坏时,就及时补漆,以防罐体发生锈蚀。
14、每班作业结束,应清洗油污、管路卷放规整,整理现场,关门落锁。
15、车辆长时间不必或冬季寄存,应放尽罐体、泵内及管路内余水,寄存时应停放在车棚内,擦试干净,以防止暴晒雨淋。
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