变压器二次侧电压方向(变压器二次侧的电压)

频道:其他 日期: 浏览:2

本文目录一览:

为什么变压器一次侧接的是方波(0~5V),二次侧出来也是方波,但是经过...

变压器一次侧电压是方波、二次侧电压是方波,方波也是交流电压。经过电容C2之后还是方波,但是电平已经被提升一个直流分量,数值等于C2上面所充电压,因此绿色波形不是纯碎的交流电压,已经带上直流了,而一次侧、二次侧信号才是真正的交流电压,与阁下的结论刚好相反。

从问题表述来看,该变压器是脉冲变压器;该变压器二次侧作为信号接入方波发生器,即可产生方波。磁场不能被隔离,但电场可以被隔离。

可以进行变压,但输出波形只是幅值变化, 这样输出 应用在 功率驱动的前级,要求信号的的内容远远大于效率的情况下。当功率大的时候变压器的直流磁化现象不能忽视。

高频损耗造成的。方波接入高频变压器后会有高频变压,电压承受不了,波形就会变形,就不是方波了。高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器。

yn,d11变压器两侧正序电压的相位关系

1、楼主提供的“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

2、正序电压,变压器副边线电压超前原边对应线电压30度。负序电压,变压器副边线电压滞后原边对应线电压30度。

3、就是普通单相接地故障电压、电流相量图里面去掉零序电压、零序电流之后再叠加即可形成变压器三角形侧的电压电流 具体画相量图的时候假设a相接地 正序分量顺时针数分别为ua1 ub1 uc1 负序分量顺时针数分别为ua2 uc2 ub2 其中ua2和 ua1反相 之后就abc三相各序分量叠加即可。

4、三相的线电压的相位差是120度,如果有一相的线电压头尾反了就是60度,所以Yy0、YyYyYyYyYy10,是高低压都是接Y,同理线电压与相电压是相差30度,低压侧就要接角。就会有YdYdYdYdYdYd11。

5、了解正、负、零序电流、电压经过Yn,d11 变压器后的相位变化1 实用短路电流计算的近似条件 短路计算的基本假设条件 (1)磁路的饱和、磁滞忽略不计。系统中各元件的参数便都是恒定的,可以运用叠加原理。 (2)系统中三相除不对称故障处以外都可当作是对称的。

下图中变压器一二次侧感应电动势正负以及方向如何理解?

在电源内部,感应电动势的方向与感应电流方向相同,这表明次级绕组下边的感应电势高于上边。但按照规定,感应电势的方向是从低电势指向高电势,所以e2的箭头方向指向下。许多人对感应电势方向的理解产生困惑,主要是因为感应电势的方向在电源内部是低电势指向高电势。

那么还是根据安培定则,右边二次侧磁通方向向下(即大拇指指向下方),四指赚住线圈,四指方向即为感应电动势运动方向。 也就是所谓的电磁感应,电生磁,磁又生电。根据以上说明,再看图就应该可以理解了。

一次的电压U1的正方向是A→a(设A为高电位),电流I1也是A→a(产生的电流从A流入),感应电动势E1与电流I1相同(电流产生磁场,进而产生电动势),也是A→a。

用右手握住变压器绕组,四指方向为外加电流方向,拇指为磁通中的方向。感应电动势总是阻值电流的增大,故把手反过来(刚才是向.上的话,这次向下)四指即为感应电动势的方向。(即和外加电流方向相反)。

箭头方向为参考方向,不一定是实际方向,通过参考方向的计算结果正负,确定实际方向。原边和次边同名端极性应该是相反的(互感关系)。标示都是参考方向。u1和e1是自感关系,电压极性实际相反,图示方向为参考方向。e2和u1为互感关系,电压极性实际也是相反。e2的存在产生u2,e2和u2同相。

注意:图面的说明是“理想变压器”,假定变压器线圈是没有损耗的。所以才有u1=-e1;u2=e2。计入损耗后,u1=-e1+i1z1;u2+i2z2=e2。

变压器二次侧是高压还是一次侧是高压

1、一次侧和二次侧是按传递功率的方向来区分的。因此,对降压变压器来说,高压侧就是一次侧;而对升压变压器来说,高压侧就是二次侧。变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。

2、变压器可分为升压变压器和降压变压器两种,变压器的一次侧是指电压输入端,二次侧是输出端。升压变压器是二次侧电压大于一次侧,降压变压器是二次侧电压小于一次侧电压。

3、变压器中的一次侧是指的高压侧,二次侧是指的低压侧,楼下所说的什么主回路和控制回路的说法是错误的,因为是变压器,所以“二次侧”在这里指的是低压侧,但是要是到继电保护控制系统中,二次才是指控制回路,也叫二次控制线。有二次控制小母线与其相连,二次小母线一般置与高压配电柜顶部。

4、一次侧和二次侧可根据传递功率的方向进行区分。接电源、输入功率的绕组侧被称为一次侧;而接负荷、输出功率的绕组侧则被称为二次侧。对于降压变压器而言,高压侧即指一次侧;而对于升压变压器,高压侧则指二次侧。