對於理想變壓器,當原線圈也接有用電器時還滿足輸入功率和輸出功率相等麼

時間 2022-02-24 06:05:24

1樓:月亮的未來

其實你的兩個看法都是對的,只不過要把問題表述的更清楚一些。

1、對於變壓器本身而言:理想變壓器本身沒有損耗,也就是傳送效率是100%。所以不管在任何情況下,變壓器原邊有沒有什麼負載或其他什麼電源的情況下。

變壓器的輸入功率始終等於輸出功率(在理想變壓器的情況下)。當然,在實際變壓器時,變壓器輸入功率=變壓器消耗功率+輸出功率。

2、對於電源方而言,他輸出的功率(或者是消耗功率)當然是變壓器前面的負載所消耗的功率+變壓器副邊所帶的負載消耗的功率(也就是變壓器所100%傳送的功率,因為是理想變壓器,變壓器本身沒有消耗功率)。

所以:對於理想變壓器,電源所消耗的總功率=變壓器前面的負載所消耗的功率加上變壓器後面負載所消耗的功率。

2樓:陳堅道

當原線圈與用電器(或電阻)串聯時,原線圈兩端電壓降低了,副線圈兩端電壓也隨著降低,其關係:

u1/u2=n1/n2

磁勢的關係:

i1×n1=i2×n2

或:i1/i2=n2/n1=u2/u1

即:p1=p2

由此可見,變壓器原線圈功率降低,副線圈功率也降低(原線圈的功率=副線圈功率)。

理想變壓器中,是不是輸入功率等於輸出功率

3樓:嶺下人民

你的問題確實可以用能量守恆定律來解釋。

關於第一個問題我解釋一下:變壓器的工作原理,變壓器的工作過程可簡單看作,主線圈通上交流電,在變壓器鐵芯上產生一個交變磁場,副線圈也繞在鐵芯上靜止不動,根據發電機的原理:閉合的金屬迴路與一定強度的磁場發生相對運動,金屬迴路便有電流通過,那麼靜止不動的副線圈內將會產生感應電壓。

在這一個過程中,電源經過主線圈變為磁場,在由磁場轉化為副線圈的電源,就會存在著很多的功率損耗,比如:供電電源經過主線圈時,線圈的是由銅製成,雖然電阻很小,卻無法忽略不計,而且線圈越長,則電阻越大,損耗越高,這稱為銅損,當線圈的電能轉化為交變磁場時,學過磁場的應該知道不同的鐵磁物質,對磁場會有不同的反應,這種反應我們稱之為磁阻,而且加上磁滯現象的影響(就像把針在磁鐵上磨一下,你會發現針也有了磁性,稱為磁滯現象),會讓電能在轉化為磁能時,損耗一部分能量,因為鐵芯是鐵磁物質,所以我們稱之為鐵損,當磁場在轉化為副線圈的電能時,又會出現銅損現象,能量守恆定律這樣定義:能量既不會憑空產生,也不會憑空消失,它只能從一種形式轉化為其他形式,或者從一個物體轉移到另一個物體,在轉化或轉移的過程中,能量的總量不變。

所以實際上:輸入功率=銅損功率+鐵損功率+輸出功率,為了減少能量轉化過程中的損耗,提高能源利用效率,人們一直努力把實際的變壓器向理想的變壓器靠近,當變壓器沒有了損耗之時,輸入功率=輸出功率時,理想變壓器時刻推動著變壓器設計的發展。這個公式經常被用作理論計算時,簡化計算。

即不考慮損耗的計算。

關於第二個問題:其實很簡單,不考慮功率損耗時,降壓器:主線圈高電壓乘以低電流=副線圈低電壓乘以高電流,升壓器:

主線圈低電壓乘以高電流=副線圈高電壓乘以低電流,無論怎麼變,主線圈的功率依然等於副線圈的功率,就像你所說的,你在副線圈纏上多一些的線圈,那麼副線圈的電壓確實升高了,副線圈的功率也提高了,但是他更多的利用了磁場,那麼主線圈就需要更多的電能來維持磁場,那主線圈的功率也提高了,所以這時實際上是兩邊的功率都在改變,但主線圈的功率依然等於副線圈的功率,這是理論,實際上,變壓器的電壓都是有規定,過高或者過低都會損壞用電器,另外,磁場有容量限制,即飽和限制,當鐵芯的磁場達到一定強度時,便不會增加,就是說,鐵芯只能提供有限制的磁場,所以說輸出的功率也會被限制住,你明白我的意思嗎?

本人沒受過高等教育,言論中不免有些許謬論,且語言表達能力有限,還望包涵。

追問:兩邊功率相等只能用能量守恆證明嗎?能不能有別的較為不抽象的證明方法?(理想變壓器)

還有,我看書上說改變副線圈的話,就是u1決定u2,i2決定i1,為什麼?難道我改變副線圈,主線圈中的電流還會變?那u=ir,u不就也變,那就成u2決定u1了,我總認為u1決定全部,望您解釋!

回答:呵呵、變壓器只是一個能量轉化的過程,他並不是獨立的發電機,自然不能違背能量轉換的定律,沒有什麼抽象不抽象的證明方法,理想變壓器就是指沒有損耗時的變壓器,你難道認為輸出功率可以大於輸入功率嗎?要知道輸出功率來自輸入功率,只有小於,沒有大於。

你上面所寫的公式:主繞組電壓u1/副繞組電壓u2=主繞組線圈匝數n1/副繞組線圈匝數n2,改變副繞組的話,就是改變了副繞組線圈n2的匝數,那麼在這個等式中,主繞組電壓u1是不變的,主繞組匝數n1也是不變的,那麼對應的只有副繞組的電壓改變,所以改變了副繞組線圈匝數就是在改變副繞組的輸出電壓,所以是u1的電壓改變u2的電壓。(關於副繞組電壓的產生,你可以去查詢一下電磁感應原理,簡單解釋一下:

假設副繞組1圈產生1v的電壓,那麼10圈就會產生10v的電壓)。

至於i2決定i1,是因為當副繞組不接通負載消耗電能時,主繞組的電流便是0,只有當副繞組接通了負載後流過了電流i2,主繞組才會有電流i1流過,變壓器公式:主繞組電壓乘以主繞組電流=副繞組電壓乘以副繞組電流。

你改變了副繞組的線圈數,就是改變了副繞組的電壓,副繞組的電壓升高,那麼副繞組的電流就會減小,副繞組的電流減小,主繞組的電流自然就減小了。

回答了這麼多,看到你u=ir這個公式時,我徹底崩潰了。。。。

你不懂我不怪你,這並不是初中所學的直流電路,電壓=電流乘以電阻,變壓器只是一個能量轉化工具,他不按那個來算,變壓器是一種把電能轉化為磁場的工具,沒有電阻。

我在說一句,就算u2怎麼改變,u1的電壓是不變的,變的是i1。

理想變壓器原線圈怎麼產生輸入功率,如果原線圈電阻為0,那麼p=i×ir=0,那不沒有輸入功率嗎?

4樓:匿名使用者

變壓器是用感抗、工作頻率、電壓、等引數計算功率的;

對於理想變壓器,下列說法中正確的是(  )a.原線圈的輸入功率,隨著副線圈的輸出功率增大而增大b.當

5樓:道經廠

a、輸入的功率的大小是由輸出功率的大小決定的,並且大小相等,所以原線圈的輸入功率隨著副線圈的輸出功率增大而增大,故a正確;

b、根據電流與匝數成反比可知:ii=二

二,所以i=二二

i,原線圈的輸入電流隨著副線圈的輸出電流減小而減小,故b正確;

c、加在原線圈o的電壓是固定的,不會受其他因素影響,故cd錯誤.故選:ab

(2019 廣元二模)如圖所示,理想變壓器原線圈匝數為n1

a e n t,由電壓表示式知電壓最大值為200 2v,所以磁通量的最大變化率為200 21000 0.2 2wb s,故a錯誤 b 根據表示式知原線圈輸入的交流電的角速度為120 所以頻率為120 2 60hz,故b錯誤 c 根據電壓與匝數成正比得 u2 200 1000 200 40v,所以i ...

如圖所示,一理想變壓器原線圈匝數n 1 1100匝,副線圈

巖崎由紀 a 交流電的頻率f 2 100 2 50hz 故a正確 b 電阻r的電流為u2 r 44 44 1a 根據原副線圈的電流與匝數成反比可以求得原線圈的電流為0.2a,所以b正確 c 電流表a2 的示數為u2 r 44 44 1a 故c錯誤 d 電壓表的示數為u 2 n2 n1 u1 44v ...

如圖所示,理想變壓器原線圈的匝數n1 1000匝,兩個副線圈

紫月遠征軍泂秈 燈泡正常發光,可知副線圈2的電壓為6v,根據電壓與匝數成正比知原線圈兩端電壓u1 100050 6 120v,根據輸入功率等於輸出功率知,120i 2 4,解得 i 120a 故選 c 如圖所示,理想變壓器的匝數為1000匝,兩個副線圈的匝數分別為n2 50匝,n3 100匝 5 熔...