高中物理理想变压器器是否有自感现象

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本题难度:0.73&&题型:选择题
如图所示,交流发电机与理想变压器原线圈相连,当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L1、L2均能发光.要使两灯泡均变亮,以下方法一定可行的是(  )
A、向下滑动PB、增加发电机转速C、增加发电机的线圈匝数D、减小电容器的电容,增大线圈的自感系数
来源:2016o泗阳县校级一模 | 【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理;自感现象和自感系数.
如图所示是交流发电机原理示意图,线圈abcd逆时针转动时产生了感应电流,ab边的电流方向和cd边恰好相反,其原因是(  )
A、ab边靠近S极,cd边靠近N极B、两边切割磁感线运动方向相反C、两边磁场方向相反D、线圈在做逆时针转动,若改为顺时针转动,则方向相同
老师用如图所示手摇交流发电机进行一下演示实验:用手转动手柄,飞轮带动线圈运动,灯泡发光;卸下皮带和灯泡将6V的直流电源接在灯座的两端接线柱上,线圈开始转动.整个过程中没有涉及到的能量转化是(  )
A、电能转化为机械能B、机械能转化为电能C、内能转化为机械能D、电能转化为内能
(2016春o福州期中)如图所示为交流发电机示意图,匝数为N=50匝的矩形线圈,边长分别为10cm和20cm,内阻r=5Ω,在磁感强度B=1T的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω=50rad/s匀速转动,线圈和外部电阻R相接,R=20Ω,求:(1)S断开时,电压表示数;(2)S闭合时,电流表示数;(3)发电机正常工作时,R上所消耗的电功率是多少?(4)线圈从图示位置转过90°的过程中通过电阻R的电量为多少?
(2016春o乐山校级期中)如图所示,交流发电机的矩形线圈边长ab=cd=0.4m,ad=bc=0.2m,线圈匝数N=100,电阻r=1Ω,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以n=3000r/min的转速匀速转动,外接电阻R=9Ω,以图示时刻开始计时,则(  )
A、电动势瞬时值表达式为160πsin100πtVB、电压表读数是80πVC、t=s时线圈中感应电动势最大D、线圈内阻的热功率是128w
(2016春o南京月考)如图所示为交流发电机示意图,匝数为n=100匝的矩形线圈,边长分别为a=10cm和b=20cm,内阻为r=5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO′轴以ω=50rad/s的角速度匀速转动,转动开始时线圈平面与磁场方向平行,线圈通过电刷和外部R=20Ω的电阻相接.求电键S合上后,(1)写出线圈内产生的交变电动势瞬时值的表达式;(2)电压表和电流表示数;(3)电阻R上所消耗的电功率;(4)从计时开始,线圈转过的过程中,通过外电阻R的电量.
解析与答案
(揭秘难题真相,上)
习题“如图所示,交流发电机与理想变压器原线圈相连,当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L1、L2均能发光.要使两灯泡均变亮,以下方法一定可行的是(  )向下滑动P增加发电机转速增加发电机的线圈匝数减小电容器的电容,增大线圈的自感系数”的学库宝(http://www.xuekubao.com/)教师分析与解答如下所示:
【分析】要使灯泡变亮应使副线圈两端电压增大.向下滑动P副线圈匝数减少电压减小增大交流电源的电压副线圈两端电压也增大增大交流电源的频率通过电容器的电流更大.
【解答】解:要是灯泡变亮就是灯泡两端电压变大A、向下滑动P副线圈匝数减少根据电压与匝数是关系可知变压器的输出电压减小故A错误B、增加发电机转速时根据公式:Emax=noBSω则感应电动势增大输出电压增大所以灯泡两端电压增大.故B正确C、增加发电机的线圈匝数根据电压与匝数成正比知发动机的电动势增大所以灯泡两端电压增大故C正确D、减小电容器C的电容增大了容抗通过灯泡的电流减小灯泡变暗增大线圈的自感系数线圈感抗增大电流减小灯泡变暗故D错误故选:BC.
【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理;自感现象和自感系数.
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知识点讲解
经过分析,习题“如图所示,交流发电机与理想变压器原线圈相连,当副线圈上的滑片”主要考察你对
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
交流发电机及其产生正弦式电流的原理
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资料评价:变压器常见生产问题(非设计问题)
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变压器常见生产问题(非设计问题)
变压器的概念及分类
变压器是变换交流电压、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.
按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器.
按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器.
按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器.
按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器.
按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器.
变压器常见生产问题(非设计问题)
1) 由于绕线过于饱满造成胶心变形,插片后铁心E片与I片之间有较大气隙,引起空载电流大,将绕好线的胶心整形后问题得到解决.
2)EI-76铁心片规定空载电流不大与57ma实际达到67ma:实际产生原因是铁心片插得过紧,使铁心产生应力,将铁芯片取出一片空载电流即达到54ma.
3)空载电流大,换了几款铁心片均不合格,此款变压器空载电流要求较高,换一款高一级性能的铁心片,问题得到解决.
4)空载电流比原来小,而温升超差:采用H50材料空载电流小而铁损大,批料人注意了空载电流而忽略了铁损,改用H23材料,但要注意空载电流是否满足见要求.
5)EI-66铁心变压器,设计磁通密度为1.3T,测空载电流为135ma,且有嗡嗡叫声:发现该铁心片为弹簧片、需更换铁心片.
6)摇片困难,且铁心片表面有划伤:发现铁心片表面有杂质,分析研究为热处理时,放置铁芯片的炉架焊接时,焊渣没有处理乾净,高温后焊渣崩裂形成碎末,混入铁心片行成摇片困难
7)变压器含浸前,端面无锈迹,含浸后,端面发现锈迹;主要是手汗引起,含浸前如不进行驱水份处理易发生此现象,由于含浸漆层很薄,有针孔,含浸后放置一段时间,产生了锈痕.操作时夏天带手套可避免此现象.
8)变压器含浸后,空载电流增加很多:主要是采用环氧类浸渍漆,这类漆含浸后收缩应力较大.改变漆的粘度,或改用其他漆.
9)验收时铁心片电气性能合格,生产时空载电流偏大:验收时用的是塑料或橡胶榔头,生产时用的是铁榔头,捶击过重引起空载电流过大.
10)测试时变压器发生嗡嗡叫声:这是由于铁心片E片与I片厚薄不一致引起,解决措施是换片或增加含浸工序.特别要注意不同批次的E片与I片要测量厚薄后才能投入生产.
11)铁心片要求板型形多少?将铁心片放在平板上,用厚薄规去测量要求板形小于0.25mm
查找变压器耐压不合格的原因---排除法
某客户投诉,有一批电子变压器耐压不合格,怀疑是漆包线的针孔超标所致,与我司提供的3UEW 0.10mm产品有关,希望我们在两日内到现场处理.
在第一时间,我们到达了某电子公司品管部.肖先生接待了我们.据他介绍,这次有万余变压器耐压不合格,排查了很多原因,最后怀疑漆包线针孔超标.漆包线是我司产品,所以请我们共同排查原因.因为平时客户对我司的漆包线在使用前和使用中的针孔检测基本上都是0或1个针孔,但是,“此次发现的针孔较多,有六、七个,比较吓人,可能是导致变压器耐压不合格的原因”.他拿出二轴基本已用完的、尚剩二层底线的我公司漆包线产品(上面贴有NG红色不合格标签),于是双方共同对这轴漆包线作了针孔试验,四次的试验结果分别是4、6、3、7个针孔,属于合格范围.对于这个结果,我对他进行了解释:漆包线在生产过程中,经常需要换盘.在换盘过程中,漆包线与线轴底部有一定的轻微摩擦,底盘线有时由此产生少量的针孔,是正常的.
国家标准和日本标准的针孔数是12个及以下,在此范围内都是安全的,我们没有理由去怀疑作为一个国家标准的安全性和严谨性.尽管各企业都有自己的原材料检验内控标准(据我了解,各电子变压器厂的针孔验收标准有8、7、6个不等),其目的也只是为了提高产品的质量保险系数.因此,基本上可以排除针孔原因引起的变压器耐压不合格,必须扩大分析范围.
我请肖先生拿来了几个耐压不合格的变压器,小心拆开,取出骨架,再绕出一段漆包线,测得外径为0.107mm,铜径为0.096mm.然后在线轴上测得漆包线的外径为0.113mm、0.112mm、铜径为0.10、0.10mm.
这就证明,在绕线过程中绕线机的张力没有调整好,导致漆包线整体被严重拉小,漆膜在外力作用下变形且附着力降低,影响到绝缘遭受破坏,是变压器耐压不合格的主要原因.同时,由于铜径被拉小,导致电阻变大且不合格,当变压器外接负载时,线圈发热,并产生恶性循环,最终变压器烧毁.
变压器耐压不合格,原因是多元化的.作为变压器生产厂,首先考虑的是绝缘是否存在问题,在制程中是否破坏了漆膜(如装矽钢片时)然后考虑供应商的漆包线是否合格,而忽视了漆包线拉伸后绝缘遭受的破坏.漆包线生产厂为了查找自己产品的质量问题,其思维方式比较单一,反而能够发现变压器厂忽视的问题.
盐水针孔试验法最早见于日本标准JIS&&C&&《漆包铜线及漆包铝线试验方法》,分为加热处理法和无处理法两种.由于其方法具有简单,快捷,测试结果清晰、明了,更由于测试成本低等优点,所以盐水针孔试验法的无处理法在电子行业很快流行起来,可以说无厂不做针孔.正是考虑到用户的这种情况,国家标准GB 《直焊性聚氨酯漆圆铜线》收入了盐水针孔试验法的加热处理法,近年,国际电工委员会IEC标准、欧盟都将盐水针孔试验法纳入了试验范围,由此可见,盐水针孔试验法的重要性.但是,在判断产品质量问题时,要正确依据标准,否则,一旦进入误区,就会延误战机,造成更大的损失.
变压器的基本专业知识(YC)
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求.变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心.
一、变压器的基本原理
图1是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路.在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小.为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”.
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
而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率.二、变压器的损耗
当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”.这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加.由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”.另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”.所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的.
由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率.
三、变压器的材料
要绕制一个变压器我们必须对与变压器有关的材料要有一定的认识,为此这里我就介绍一下这方面的知识.
1、铁心材料:
变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少.我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为、低硅片为,高硅片为,
2、绕制变压器通常用的材料有
漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线.对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力.一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线.
3、绝缘材料
在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离.
4、浸渍材料:
变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料.
电工学名词解释要学好电工技术必须要对在电工学上的一些物理量的概念有所理解,为此本人将一些常用的电工学名词汇总并作注解:
1、电阻率---又叫电阻系数或叫比电阻.是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表示,单位为欧姆*毫米平方/米.在数值 上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20C时的电阻值,电阻率越大,导电性能越低.则物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C.
2、电阻的温度系数----表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C.
3、电导----物体传导电流的本领叫做电导.在直流电路里,电导的数值就是电阻值的倒数,以字母ɡ表示,单位为欧姆.
4、电导率----又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量.大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示,单位为米/欧姆*毫米平方.
5、电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势.用字母E表示,单位为伏特.
6、自感----当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势.
7、互感----如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链.当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势.这种现象叫做互感现象.
8、电感----自感与互感的统称.
9、感抗----交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以Lx表示,Lx=2πfL
10、容抗----交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做容抗,以Cx表示,Cx=1/12πfc.
11、脉动电流----大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流.
12、振幅----交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅.
13、平均值----交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值.正弦量的平均值通常指正半周内的平均值,它与振幅值的关系:平均值=0.637*振幅值.
14、有效值----在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间,它们发出的热量相等,那么就把此直流电的大小作为此交流电的有效值.正弦电流的有效值等于其最大值的0.707倍.
15、有功功率----又叫平均功率.交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特.
16、视在功率----在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,用字母Ps来表示,单位为瓦特.
17、无功功率----在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源.它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量.我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率.用字母Q表示,单位为芝.
18、功率因数----在直流电路里,电压乘电流就是有功功率.但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率.有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示.
19、相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压.
20、线电压----三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍.
21、相量----在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量.
22、磁通----磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积叫做磁通,以字母φ表示,单位为麦克斯韦.
23、磁通密度----单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度,以字母B表示,磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的.
24、磁阻----与电阻的含义相仿,磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用,以符号Rm表示,单位为1/亨.
25、导磁率----又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/米.
26、磁滞----铁磁体在反复磁化的过程中,它的磁感应强度的变化总是滞后于它的磁场强度,这种现象叫磁滞.
27、磁滞回线----在磁场中,铁磁体的磁感应强度与磁场强度的关系可用曲线来表示,当磁化磁场作周期的变化时,铁磁体中的磁感应强度与磁场强度的关系是一条闭合线,这条闭合线叫做磁滞回线如图1.
28、基本磁化曲线----铁磁体的磁滞回线的形状是与磁感应强度(或磁场强度)的最大值有关,在画磁滞回线时,如果对磁感应强度(或磁场强度)最大值取不同的数值,就得到一系列的磁滞回线,连接这些回线顶点的曲线叫基本磁化曲线.
29、磁滞损耗----放在交变磁场中的铁磁体,因磁滞现象而产生一些功率损耗,从而使铁磁体发热,这种损耗叫磁滞损耗.
30、击穿---绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击穿.
31、介电常数---又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米.
32、电磁感应---当环链着某一导体的磁通发生变化时,导体内就出现电动势,这种现象叫电磁感应.
33、趋肤效应---又叫集肤效应,当高频电流通过导体时,电流将集中在导体表面流通,这种现象叫趋肤效应.
电感的分类
按电感形式分类:固定电感、可变电感.
按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈.
按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈.
按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈.
电感线圈的主要特性参数
1、 电感量L
电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关.除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注.
2、 感抗XL
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆.它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL
3、 品质因素Q
品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R.线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小.线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关.线圈的Q值通常为几十到几百.
4、 分布电容
线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容.分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好.
变压器制作要点
1绕线
A确定BOBBIN的参数&&
B所有绕线要求平整不重叠为原则
C单组绕线以单色线即可,双组绕线必需以双色线或开线浸锡来分脚位,以免绕错
D横跨线必需贴胶带隔离
1&&&&&&&&疏绕完全均匀疏开
2&&&&&&&&密绕排线均匀紧密
3&&&&&&&&线圈两边与绕线槽边缘保持足够的安全距离A,B
4&&&&&&&&套管长度必须足够,一端伸入绕线管的安全胶带以内,另一端伸出BOBBIN上沿面,但不得靠近PIN
5&&&&&&&&最外层胶带切割在铁芯组合面,切割处必须被铁芯覆盖.
6&&&&&&&&胶带边缘与绕线槽平齐,胶带不歪斜,不反摺不破损.
7&&&&&&&&跨越线底下须贴胶带,保持跨越线与底下线圈绝缘.
2缠线
A立式BOBBIN
粗线: 0.8φ以上缠线1圈
细线0.2-0.8φ缠线1.5圈
极细线0.2φ以下缠线2-3圈
立式BOBBIN缠法之原则:缠线尽量压到底以不超过凸点为原则
B卧式BOBBIN :约缠2-3圈,疏绕不要压到底,以免焊锡时烫伤BOBBIN,如果有宽度限制且规格严格时才用此方式,将缠线压到底后焊锡,再剪边PIN,以减少整个变压器的宽度.
C横式(卧式,BOBBIN之缠法:约缠2-3圈疏绕,不要压到底以免焊锡时烫伤BOBBIN
注:如果产品有宽度限制且规格紧必须将缠线部分剪短时为特例,此时即必须将缠线尽量压到底.
3套管 一般套管之位置规则:
A外部:套管未端与PIN之距离愈短愈好,但切记绝对不可将套管缠在PIN上会造成空焊现象.
B内部:a无边墙配合,平贴BOBBIN约1/2L的长度
B有边墙配合,套管一定要在档墙内.
档墙胶带(margin tape)其宽度及材料不可任意更换,因为在设计变压器时其宽度及材质都是涉及安规需特别注意.
档墙胶带之宽度:一般需与绕线绕组的高度等高,以防止在绕线时铜线叠在假墙上,但如果因装core困难时有时会包约1/2-3/4的高度,但以绕线不叠在假墙为原则.
技巧:有时因出入线粗又有套管时如果会影响其厚度时可采用跳过引出线的做法,此时要特别注意套管的位置,一定要有足够安全距离(深入假墙之宽度)
&&此点一定要深入假墙内有时因假墙缺口较大时或铜箔与M/F并绕时,无明显判别是否深入假墙或线上M/T时必须选用与M/T同宽度的安全棒,每颗进行测量.
4铜片之绕制原则,一般有以下几种方式
A一圈不接引线,头尾不可短路,头尾之间有绝缘材料隔离
B一圈接引线,胶带宽度必需大于铜片的宽度,
C一圈以上之铜片两根引线
D中间抽拓型之铜片,三根引线
5理线
1)&&直立式理线标准
A细线,粗线均需理满一圈以上,理线位置介于底座与凸台的2/3高处(不足者增加理线圈数)
B线头长不可超过相邻两脚距离的一半且最长不可超过1mm
C多组线并绕理线,细线放在最上层且不可理完一股再理另外一股.
D如有套管时,套管的长度不低于底座
E同槽不同脚理线时,同向而绕则可以.
2)&&卧式理线标准
A理线平均分布在脚上,线头至少要超过线脚的一半(不足者增加理线圈数补足,但最多不可超过线脚长)
B理线自脚根部理起螺旋向上且最少理满一圈以上.
C线头长不可超过相邻两脚距离的一半且最长不可超过1mm
D多组线并绕理线,细线放在最上层且不可理完一股再理另外一股.
E同槽不同脚理线时,同向而绕则可以且套管的长度不低于底座,不靠近PIN.
6焊锡
1)焊锡后PIN脚平整光滑,不沾异物.
2)线头不高于凸点.
3)焊锡后BOBBIN完整,无容损及脚短现象
4)焊油(助焊剂)残留少,无沾锡,无短路.
5)胶带无容损
6)焊锡最少焊满一圈
7)焊锡后不能有横向锡尖
7组合
1)铁芯组合面平整,无歪斜.
2)BOBBIN,CORE,接线脚保持整洁,无沾附杂质及胶类.
3)认清有GAP的CORE放在哪个方向
4)EE,EI,UU型CORE最大歪斜不可大于0.5mm或1/10CORE宽度.
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变压器原线圈中的自感电动势和加在原线圈上的电源电压,为什么在忽略了了原线圈电阻的时候它们相等呢?
变压器原线圈中的自感电动势和加在原线圈上的电源电压,为什么在忽略了了原线圈电阻的时候它们相等呢?
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100%了。这是最简单而又最确切的描述,在这个线圈中产生了一个(励磁)电流(是纯电感性的电流,其相位滞后90度)。2、此电流在铁心中(在空气也一样)产生了交变的磁通。3、此磁通穿过套在该铁心上的所有线圈,就是自感电动势。在实际变压器中,变压器没有消耗能量,他要消耗能量。所以实际变压器在传送能量时的效率就&lt确切的说法是理想变压器。自感现象。5、这个自感电动势与原来外加的电压的大小相等,方向相反(两个滞后90度)。也就是两个矢量的幅值相等,他100%的还给了电网,线圈中有电阻存在,铁心中有涡流。一部分是电感性电流(占较大比例)称变压器空载电流中的无功分量。电阻性电流为有功分量、磁滞损耗。这时的励磁电流包含两部分。比较通俗的说法。变压器在传送能量时其效率为100%。通过他的磁链所感应出的电动势(对电流又滞后90度):一个线圈(或回路)中,通过变化的电流时。电网给他的能量,方向相反。理想变压器在空载的情况下。这种现象就称自感现象,这个感应电势就称自感电动势。其表达式为:eL = - L* (di/dt) (注意负号)、匝数都没有发生变化,当然也包括原线圈。4、由于原线圈的位置:1、在理想变压器的一个原线圈上外施一个电压,该电流所建立的磁通只在本线圈中激生感应电势
采纳率:70%
电动势就是电压。
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