为什么在变压器中使用软铁芯
通过封闭表面的电场线数量 �C 单位电压表
变压器是将电流从初级传递到次级的理想设备。它的工作原理是由卷绕磁场产生的感应原理。
变压器的工作原理是磁感应。它由一个绕组组成,该绕组将电流从初级传递到次级,形成恒定电流。我们必须为磁性提供一个好的导体,因为电需要一个好的导体,为了传导磁性,我们需要一个好的替代品,可以快速保持和释放磁性。
最适合磁性的铁:
当电流流入初级绕组时,其磁场将电流迅速释放到次级线圈中。为了在几毫秒内以相同的方式传导磁性,磁化和消磁的过程必须快速进行,而铁是更好地传导它的最佳选择。
由于固体铁芯在一段时间内保留了一些磁铁,因此层压磁芯更适合快速磁移,因为固体铁芯会很好地保持磁性,并且不允许在其周围构建的磁场快速磁化或去磁化,并且随着电切换极性,需要快速的磁变化。确切地说,变压器将电和磁结合在一起。
磁和电密切相关:
没有电或没有磁铁的变压器是不完整的。它基于磁感应工作。因此,当电流通过初级时,会产生磁场。公共磁芯将感应到与次级绕组耦合的初级磁场。一旦初级电流中断,其磁场将崩溃,但会产生高压脉冲,该脉冲也通过电磁感应传输到次级端子。次级中较大的匝数将产生可能数千伏的高次级电压脉冲。但是为了传导良好的磁性,我们需要一个层压磁芯,因为固体磁芯会很好地保持磁性,并且不允许在电切换极性时对建立的磁场进行快速磁化和消磁。
当我们看到变压器时,电压比是良好的金属导体在它们之间传导时的匝数比,即:n1 / n2 = v1 / V2。但是,如果线圈 1 和线圈 2 之间的连接没有正确感应,变压器会喜欢它的电力。
