㈠ 变压器能改变直流电压吗
变压器不能改变直流电压,如果变压器接入额定电压的直流电,根据变压器的工作原理,不能产生交变磁场,一次侧就像一个闭合的回路,会导致变压器线圈发热烧坏。
(变压器的工作原理就是能量守恒.变压器的主要由一次线圈二次线圈组成,把受电的一次线圈通入电流,因为磁场感应原理,会在二次线圈侧产生感应磁场,从而形成感应电流.而一次所输入的能量W1基本等于二次的能量W2(线圈损耗电能我在这里给你忽律,但是要是大型变压器就不能忽律)因为电流*电压=W
W1=W2所以通过线圈的匝数的不同形成不同的电压.
)
㈡ 变压器的作用是什么
要使用变压器变到电器额定电压,因为有些用电器的额定电压有可能和供电的电压不一样。
运电过程中要减少损耗。
㈢ 变压器的主要作用是什么
1)最主要的作用还是电压变换,电压的升高或者降低
分类为:升压变压器、降压变压器
2)也有只用作安全隔离的,当原边或副边故障时,不至于影响另一边
1:1的隔离变压器
3)三相变压器中,通过联结组别的选择,还有抑制三次谐波的作用
(主要是靠三角形的接线方式,将三次谐波空载在环路中消耗)
4)也有利用变压器的漏感进行滤波的
5)整流变压器中,变压器还可以通过联结组别的搭配,有移相的作用
6)还有一些特殊的变压器用在特殊场合,有自己独特的作用
漏磁稳压变压器、内置电感变压器、斯考特变压器(三相变三相)....
㈣ 变压器有什么作用
变压器的作用:电压变换、电流变换、阻抗变换。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
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。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。
(4)变压器的作用是提升或降低直流电压扩展阅读
变压器的分类
一、按相数分:
1、单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
2、三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
二、按冷却方式分:
1、干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。
2、油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
参考资料来源:网络-变压器
㈤ 变压器的作用
变压器的作用:电压变换、电流变换、阻抗变换。
变压器是利用电磁感应原理改变交流电压的装置。它的主要部件是一次线圈、二次线圈和铁芯(铁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
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。与电源相连的绕组称为一次绕组,其余绕组称为二次绕组。
它可以改变交流电压,电流和阻抗。最简单的铁心变压器是由软磁材料制成的铁心和两个连接在铁心上的匝数不等的线圈组成。
(5)变压器的作用是提升或降低直流电压扩展阅读:
变压器的分类
一、分阶段:
1、单相变压器:用于单相负载和三相变压器组。
2、三相变压器:用于三相系统的电压升降。
二、根据冷却方法:
1、干式变压器:主要用于高层建筑、高速收费站、局部照明、电子线路等小容量变压器的自然冷却或风机对流冷却。
2、油浸式变压器:以油为冷却介质,如油浸式自冷、油浸式风冷、油浸式水冷、强制油循环等。
㈥ 变压器的作用将传送电能的电压升高降低电流以减少线到传输过程中
发电机发的电电压较低,把电能输送到远方,用变压器首先把电压升高,用导线输送到远方,进入家庭之前再用变压器使电压降低,以便使用.
故答案为:变压器;导线.
㈦ 变压器为什么能降低电压、
变压器工作原理:
当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .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。
理想变压器 :
不计一次、二次绕组的电阻和铁耗,
其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器
描述理想变压器的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt
若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有 不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比)
U1/U2=N1/N2 ,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。
P入=P出,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于所有输出功率之和.
http://ke..com/view/30130.htm
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4876e83b0100ru0s.html
㈧ 直流电压可以用变压器降低或升高吗
因为变压器只能用来对交流电压进行升高或降低。
为什么变压器如此厚此薄彼呢?要弄清这个问题,我们可以做一只简易变压器来实验。在大铁钉的一端用漆包线绕上50圈,作为初级线圈,旁边再绕上圈数大致相同的另一个线圈,作为次级线圈这就是一台简易的变压器。在变压器的次级线圈上接电流检流器,初级线圈接上1只1.5伏的电池。根据变压器的原理,初级线圈上有电流流过,次级线圈上也应有电流流过。可是,电流检测器的指针只在电池组刚接入(或断开)的一瞬间偏转了一下,以后又迅速恢复静止状态,这说明次级线圈中并没有电流通过。由此可见,直流电量无法用变压器来升高电压的。对直流电来说,当它通过变压器初级线圈时,也会在初级线圈周围产生磁场。然而,这是一种极性固定的直流磁场。磁场的强弱和方向也是固定不变的,磁力线不能对靠近它的次级线圈作动态的‘切割”,当然不会在次级线圈中感应出电流,从而在次级线圈两端出现电压了。
要是让次级线圈在初级线圈旁作快速转动,让磁力线在次级线圈上相对地作动态的‘切割”,在次级线圈中也能感应出电流,在次级线圈两端形成屯压。不过,这是交流电压,并不是直流电压。
要让直流电用变压器来升高或降低电压,必须经过转换,方法是先让直流电通过电子振荡电路变成交流电,再由变压器升高或降低电压,这个交流电压经整流和滤波,才成为所需的直流电压,在需要很高直流电压的电器设备中,可以采用这种办法。它比起用成百上千节干电池串接起来以获取直流高电压,显然要经济方便得多。
㈨ 变压器能够改变直流电压吗为什么
变压器能够改变直流电压吗?为什么?
不能
因为变压器作用是改变交流电压的大小
其原理是:电磁感应原理,交变的磁场产生交变的电场,交变电场产生交变的磁场
(周期性变化的电场周围产生周期性变化的磁场,周期性变化的磁场周围产生周期性变化的电场)
变压器正利用了其一次线圈 二次线圈及其内部的导磁硅钢片作为电磁载体,利用电磁感应原理改变电压等级
而
直流电压的电压是恒定不变的,电场产生不了交变的磁场
看下图两种电压的区别
另外
如果想把交流电变成直流电 需要整流器 这个过程叫整流
如果想把直流电变成交流电 需要逆变器 这个过程叫逆变
改变交流电的电压等级的只能用变压器
㈩ 变压器的作用是什么/它在电路中又起到什么作用
它是用来将电压升高或降低的 作用是为了节约电,减少电能的消耗。由于发电厂距离用电去通常都有一定的距离,在这一段距离里,消耗在输电线上的电能是不可以忽略的。你可以算一下:在发电机输出的总功率一定的情况下,当电压高时,电流就会降低,这就会是消耗在输电线上的电能减少,起到了节能的作用。而到了居民用地区以后,这时为了居民的安全,就要将高压电转化为220V的电,这就是变压器