变压器的2次绕组不导体切割磁力线线磁通量不变化哪来的电压

变压器u1/u2=n1/n2推导中的一些细节问题,为什么磁通量变化率也适用于求原线圈电压?
为什么磁通量变化率(ΔΦ/Δt)相同?为什么这个公式要用磁通量变化率(nΔΦ/Δt)推导?即使磁通量变化率(ΔΦ/Δt)一样,那它根据法拉第电磁感应定律,那应该也只能求副线圈的感应电动势u2啊。那为什么也适用于原线圈的电压u1?还有还有,这公式适用于瞬时电压吗?
请大家最好写得详细一点吧。我会尽量去理解的。非常感谢!
原线圈中的电压为什么满足U=n(△φ/△t)△φ是怎么来的?若说原线圈的电流激发的磁场,又怎么和n1扯上的关系,比奥萨法尔定律能用吗
这个磁通指主磁通,原边和副边同时交链,当然相同。变压器用的就是电磁感应原理,不用磁通量变化率推导用什么推导?既然交链的是同一个磁通,当然也适用于原边。dΦ/dt是微分,当然适用于瞬时。
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/etc/nginx/nginx.conf.变压器两个绕组之间需要建立磁场才能传递能... | 问答 | 问答 | 果壳网 科技有意思
变压器两个绕组之间需要建立磁场才能传递能量,那么这个磁场的大小(即磁通量)和传递能量的大小有没有什么特定的关系呢?
电子工程硕士,模拟电路工程师
实际上来说变压器两边传递能量的过程是磁通量因为初级电流的变化而变化,引起次级的线圈电压变化,由于次级有负载(先假设为阻性)会产生电流,而这个电流会产生一个反向的磁通量这个磁通量会给初级线圈一个反向的电动势来抵消初级线圈上施加的一部分电压。在理想变压器模型当中,无论磁通量是多少,即使是没有磁芯的空心线圈也可以胜任大能量的传递毕竟初级和次级线圈的磁通量相互抵消了。然而剩下的没有被抵消的一部分电压仍然会对变压器的磁芯充电导致磁通量的增加,而电流也会随着施加电压时间的变长而增加(可以参考给电感充电的情况)为了防止电流过大,变压器往往用与交流信号,因为这样电流会在正负两个值之间来回变化不会在一个极性上过大。从以上的叙述我们可以发现貌似传递的能量和磁通量的绝对值没有啥关系。但是在实际使用当中,那些没有参与能量传递的部分产生的电流虽然没有直接对外做功(一直处在吧能量传入磁芯再传出来这种来回倒腾的状态),但是由于电阻的存在所以会有较大损耗。在这种情况下磁芯的电感值越大(同样电流下的磁通量越大),在同样工作电压的情况下产生的电流越小,损耗也就越小。需要传递的能量越大的时候使用的电压往往越高(因为如果电压低的话就意味着大电流,在导线上损耗就比较大),这样的话在电感上损耗的能量也越多,为了减小损耗,我们会使用高电感值的变压器。所以实际应用当中磁通量的大小和需要传递的能量也是有一定关系的。
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