三组线圈的变压器线圈匝数计算,没有公共端,正常只用一个次级,还有一组线圈线经最粗不用,请问它会不会耗电

微波炉变压器的初级线圈,和次级线圈分别在哪里_百度知道
微波炉变压器的初级线圈,和次级线圈分别在哪里
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微波炉变压器的初级线圈,和次级线圈区分:微波炉高压变压器初、次级区分,从外观上比较直观的方法是看接线端子,有两个单独的金属接线端子在同一侧引出且距离较近有显露在外的是初级,也就是220V供电端;也可以从外观上看线圈的线径,比较粗的,带绝缘漆皮的铜线是初级;而用绝缘纸包起来的是次级高压线圈;带有绝缘皮的粗导线且圈数很少的为次级灯丝线圈;用万用表分别测量其三组线圈的阻值,阻值最大的一组线圈是次级高压线圈(大约在180欧姆左右)下图实测:阻值最小的一组线圈是次级灯丝线圈(大约在0-0.6欧姆左右)见下图实测结果:阻值居于两者之间的线圈为初级线圈(大约在2.5欧姆左右)见下图实测:从线圈的位置上来区分,最下边一组线圈粗漆包线为初级线圈;最上边一组细线圈为次级高压线圈;中间一组带绝缘皮的粗导线为次级灯丝线圈。
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2015第14期第142题:双绕组变压器两个初级线圈是不是独立的
2015第14期第142题:【坛友“令狐冲”推荐】双绕组变压器的两个初级线圈是不是独立的?
变压器的初级有两个线圈分别为1、2它们的关系是互相独立,还是会互相影响的?谢谢!
134609.jpg (79.32 KB, 下载次数: 9)
14:13 上传
【你提问,我竞答】-----问题征集帖:
一般变压器初级两个绕组,一个初级,一个是VCC。单是这个电源理图,没有办法判断。
感谢讨论!
变压器的绕组是没有区别的,所谓原边、副边、初级、次级,是针对变压器绕组在线路里的作用而言的。电源供电给变压器的那个绕组被定义为原边或者初级,变压器输出给负载的那个绕组被定义为副边或者次级.初级的两个绕组绕制是独立的,但变压器在电路上是相互影响。初级的其中一个是接于高压交流电上,一个接于IC上,通常是给PWM控制芯片供电用的,线圈是给芯片稳压电路取样用的,取出的电压信号电流很小。
较好回答!
这题目超级不好回答!
本帖最后由 ziyue 于
22:52 编辑
看电路图是无极性标识。难以确定是反向激励变压器,还是正向激励变压器。
初级双绕组变压器 如果是反向激励式变压器, 初级的2个绕组极性相反。
初级2个绕组:一个主绕组,功能是储存能量供应给次级绕组,
一个供电绕组(反馈绕组)给控制芯片供电。
按匝比关系,初级主绕组与芯片供电的绕组 是匝比关系,也是压比关系。
同时工作在一个半周。正常情况下是无相互影响的。
初级双绕组变压器 如果是正向激励式变压器, 初级的2个绕组极性相同。一个主绕组,一个反馈绕组N。
正激式变压器开关电源有一个最大的缺点,就是在控制开关K关断的瞬间开关电源变压器的初、次线圈绕组都会产生很高的反电动势,这个反电动势是由流过变压器初线圈绕组的励磁电流存储的磁能量产生的。因此,为了防止在控制开关K关断瞬间产生反电动势击穿开关器件,在开关电源变压器中增加一个反电动势能量吸收反馈线圈N绕组,以及增加了一个削反峰二极管D。反馈线圈N3绕组和削反峰二极管D对于正激式变压器开关电源是十分必要的,一方面,反馈线圈N绕组产生的感应电动势通过二极管D可以对反电动势进行限幅,并把限幅能量返回给电源,对电源进行充电;另一方面,流过反馈线圈N绕组中的电流产生的磁场可以使变压器的铁心退磁,使变压器铁心中的磁场强度恢复到初始状态。由于控制开关突然关断,流过变压器初级线圈的励磁电流突然为0,此时,流过反馈线圈N绕组中的电流正好接替原来励磁电流的作用,使变压器铁心中的磁感应强度由最大值Bm返回到剩磁所对应的磁感应强度Br位置,即:流过反馈线圈N绕组中电流是由最大值逐步变化到0的。由此可知,反馈线圈N绕组产生的感应电动势在对电源进行充电的同时,流过反馈线圈N绕组中的电流也在对变压器铁心进行退磁。
初级双绕组变压器 如果是双正向激励式变压器
两个初级绕组,变换电路并联,MOS1和MOS2反相180℃驱动,功率增大一倍,
输出频率增加一倍,纹波及动态响应得到改善;
(MOS1、MOS2串联(MOS3、MOS4串联),开关管耐压减半;
取消了反馈线圈,多条馈能路径,降低了变压器的制作工艺等要求;
具有死区限制特性,两部分电路不存在共态导通问题,可靠性较高。
初级双绕组变压器 如果是低频变压器
&&初级2个绕组是个串联模式。
最佳答案!
想半天,没明白题干要问什么。
如果两个绕组互相绝缘,那就是互相独立的两个初级绕组。
如果圈数相等可以同相并联(即同名端相联)提高输入电流。其适应电流是两个绕组电流的和。
无论圈数是否相等都可以串联提高输入电压,其电压适应值为两个线圈原电压适应值的和。
如果圈数不等,可以反向串联,减低输入电压,其电压的适应值为两个线圈原适应电压的差。
较好回答!
在一个磁芯里面,肯定是互相影响的.
因为有互感
原理上,变压器只有一个输入(初级).其它都是输出
如果不搞清楚基本原理(内功),整天看变压器电感,很容易把人搞的走火入魔,产生很多奇怪的问题.
较好回答!
這要看兩個初級線圈是幹什麼用的!如果两个绕组互相绝缘,那就是互相独立的两个初级绕组。
如果圈数相等可以同相并联(即同名端相联)提高输入电流。其适应电流是两个绕组电流的和。
无论圈数是否相等都可以串联提高输入电压,其电压适应值为两个线圈原电压适应值的和。
如果圈数不等,可以反向串联,减低输入电压,其电压的适应值为两个线圈原适应电压的差。
如果兩個初級線圈其中的一個作為初級,而另一個只作為反饋線圈,那麼他們之間應該就沒有什麼直接聯繫啦!另一個繞組也可以作為屏蔽線圈使用!起內屏蔽作用!
较好回答!
单从题目看不出什么更重要的区分标识,可能回答的会比较笼统吧,请坛友注意自行选择。
1.高频变压器:
& &在高频变压器中,1和2之间存在几种可能:①作为LED灯的可调档位,通过PCB和芯片的调整,或串联或并联来改变LED的亮度。不存在独立还是互相影响的问题②其中一个绕组作为芯片或其他的部件的供电电源。他们之间是互感的③作为大功率高热量的灯具,采用了两套输入电源,两套电源通过芯片控制交替使用,来延长使用寿命。此时他们之间是独立的(两绕组的圈数和线径相同)④作为两套输入电源,用于不同国家的电压。他们是独立的(两绕组的圈数和线径不同)
2.低频变压器:
& &在低频变压器中,1和2存在以下可能:①作为两套输入电源,用于不同国家的电压。他们是独立的(两绕组的圈数和线径不同)②作为两套输入电源,两套电源交替使用,来延长使用寿命。他们是独立的(两绕组的圈数和线径相同)③作为转换器使用,输出不同电压。他们是独立的④作为恒流源使用,同时接不同电压,以保证输出稳定的电流。她们是相互影响的
希望对坛友有帮助
较好回答!
严格意义上一般初级绕组只有一个的,
在反激电源中,1绕组是更像是主绕组,2绕组更像是辅助绕组
3.4绕组一个正输出电压,一个负输出电压
任何两个绕组都不可能是完全独立的,两个线圈之间是会存在一定的耦合的
较好回答!
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摘要: 1、从电度表的结构谈偷电 我知道电度表有四个接线端子,从左往右分别是一,二,三,四号。其中一,二是电流线圈一,三是电压线圈。电度表的转动有两个条件:电流线圈中有电流,电压线圈两端有额定电压。使它不转的方 ...
直接偷电是犯法的,但可以用几种方法减少用电量,有些地方不需要高功率的,尽量不用,比如,路灯,浴室,卧室等,尽量使用节能灯,改造线路,搜集线路损耗,提高功率因数,甚至电话线路也可以用于照明,当然需要一点技术。根据众多窃电案例显示,窃电多从计量装置入手,因为计量箱内具隐蔽性,不易被发现,所以作为反窃电人员必须做到一丝不苟。 电能表计量电量是由电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积决定,因此,改变三素中的任何一个都可以使电能表慢转、停转甚至反转。1、从电度表的结构谈偷电&&&&&& 我知道电度表有四个接线端子,从左往右分别是一,二,三,四号。其中一,二是电流线圈一,三是电压线圈。电度表的转动有两个条件:电流线圈中有电流,电压线圈两端有额定电压。&使它不转的方法有&&&&& 方法一:在一二端子之间有一个小连片,能活动的连片,你可以把一端固定它的螺丝拧松一点,把它们分开,也就是断开了电压线圈的电压,表就不动了。当然这是最简单的也是最容易被发现的,太明显了。&&&& 方法二:标准的电度表接线是一号端子接火线,三号接零线。我们知道三四之间是连通的,只要把火线接到三,把零线接到一,同时在家里做一个可靠的地线,把原来的零线断开,也就是通常说的一火一地,表就不会动了,想让它动的时候把零线恢复就行了。这个方法的特点是隐蔽又简单,要是怕被发现表长时间不动,一般在家里的零火之间接一个小功率的灯泡,这样从外表看是看不出来的。要想发现很难,因为用户太多了,不可能经常去打开表箱检查。防治的方法:安装,只要有人利用这种方法,漏电保护器就会跳闸。可是漏电保护器太容易坏或被弄坏。2、从电度表的结构谈偷电&& 一般的做法是想法打开电表箱,办法应该是很多的,我现在主要讲几种电表的改造方法&&&& 一、 改变计数器的传动比,一般的是计数器蜗杆输出的那个小齿轮,齿数不多,可按你想减少的比率锉去.这种方法有可能出现咬齿的现象.比较可靠的是用一块转数高的表,比如2100转/KWH的,用它的计数器替换转数低的计数器,如720转/KWH,那么记数就是实际用电的1/3.当然要注意计数器的大小最好一致才显自然.&&&& 二、用一段约15厘米的漆包线,粗细和电流线圈相同,从表内并在电流线圈上,这样计数器的数字约是实际用电的1/10,如果用电量不大而且不集中,可以试着表内的磁隙调整螺丝,在空载时表会缓慢的往回倒,大约相当于15W左右。附带的说一说铅封的问题.用修钟表的小改锥、或针,小心的顺着铅封中的线慢慢撑大,不太难就可以抽出它,往回装的时候最后把铅封用扁嘴钳轻轻夹一下,不要损坏上面的字迹。3、继续从电度表的结构谈偷电&&&&&& 以前讲了普通电度表的常见偷电方法,这一次介绍另一种。首先使用这种方法的人要有必要的基础,才能灵活运用,假如懂得了其中的原理而将其用在带的大电流电度表上效果更为惊人。根据电度表的原理,在正常工作时电流线圈要消耗一部分能量,其两端有就要有电压,大小视电流大小而定。这种方法就是利用这一点。准备一个自藕变压器,容量不小于2KVA,太小容易烧坏且效果不佳,次级电压要求3~8V,在变压器的三个端子上(“0”线端,公共端,次级另一端),在“0”线和公共端接一个活动插头,(标清火线端不得有错)使次级另一端与“0”线的电压比公共端的电压低,(如不是请调换次级抽头即可)。使用时务必使插头插入正确位置即公共端接火线,次级另一端用足够长的导线接至电度表前某位置的火线上,注意接线的顺序千万不要造成人身伤害!由于给电流线圈加了反相的电压,电度表将反方向运转,视次级电压大小,速度为2~5KWH,使用此方法,回路中所有接头务必接触良好,否则效果受影响。(可别成负数喽)至于IC式电度表可以综合以前的介绍,只要弄懂原理后,应该没什么问题。以上说的原理不错!但是只适用于DT862、DD862及以下型号电能表!电能表在防盗方面已经克服了以上缺点。1、在机械电能表中,有的转盘上已经安装了止逆装置,电能表最大反转的圈数不会超过一圈。2、在电能表中,不论你怎么调换火线、零线的位置,表还是照样读数。在部分大量程表计和三相表中甚至会出现反接线电度计量乘倍的现象。有效防止恶意乱接。总结:1、把用电器的零线直接接地而不流经电能表。这样,你用再多的电,电表动都不动。坏处:一旦人接触接地的零线立即死亡;在别人查电表的时候可能发现“电灯亮着,电表不转”的现象,你就挂了。2、由于电表中的转盘是受磁场涡流的力而旋转的,可以在电表旁安装磁铁产生反磁场,来部分抵消磁力。坏处:在别人查电表的时候要是发现你家的电表上有一个大磁铁,你的偷电行径就败露了。3、将电表短路。坏处同1。4、在电表处并联一个阻值合适的电阻。这样可以避免“电灯亮着,电表不转”的现象,但是安装难度大,并联的电阻容易烧掉。5、用专门的工具把电表拆开,把计数器往会拨。坏处:技术要求高,很麻烦。(要是每个人都会这么做,电信局就该倒闭了)最后提示:第一招直接调表或甩表接线  把电表盖打开,直接调动×××限制表的走速。或者不接电表,直接引线。  后果:造成电表停走或慢走。如果是共用一个总电表,则给其他用户造成损失。第二招钢丝窃电&&&&&&& 钢丝插入表箱上内部。 && 后果:钢丝破坏表的内部结构使表停走,如果发生电击,窃电者是最直接的受害者。第三招使用倒表器 &&& 不法商贩手中购得,促使电表倒转。  后果:用电量与额定电量出入很大,有时甚至出现负值,使部门或周围邻居蒙受损失。第四招电线反接 && 利用连接电表的电线,反接一相或两相电流×××。  后果:存在安全隐患,造成电表倒转或不转。第五招:私装电表  擅自在电线杆上接动力线,安装未经检验的动力电表。  后果:私接高压电极其危险,电力部门蒙受损失巨大。第六招:断开计量表  利用微型交流断开计量表达到偷电目的。,利用三相补偿,断开其中××,只接入×××××,造成电表反转。  后果:对人身安全构成威胁,电力部门蒙受巨大损失。第七招:直接引线  把计量表线直接接入地下。私接地缆线,然后安装刀闸,通过地缆将引到大变压器上,  后果:操作失误的时候,超负荷用电造成短路,电线被烧甚至引发火灾或电器被毁。第八招:金属物插表&&&&&&& 用铝合金片或钢针插进计量表的××。外表不易看出,在电表上方打小孔,有的还用白灰堵住小孔。有的人用绳子把金属片捆住。  后果:造成电表走速变慢或停转。国家电力损失严重,对窃电者安全构成威胁。第九招:私接临时线  电线暴露于外,连接不规范。  后果:不安全,接口处经常冒出火花。电力部门或邻居蒙受损失。第十招:私搭电缆井 &&& 私自搭建电缆井,电缆线埋设在地下,一直通到变压器。  后果:电线包扎不规范,受潮很容易短路,造成大面积停电。给国家电力造成巨大损失。第十一招利用管道引电&&&&&&&& 此法多属违规引接的临时电。电线连接不规范,有的甚至借助自来水管导电。  后果:危险性极大,带电的管道时刻威胁人的生命安全。第十二招改造 &&&& 通过缠绕××,产生涡流电,导致电表停走。  后果:威胁人的安全,电力部门蒙受损失。第十三招电费卡钥匙非法充值 &&& 外表很难识别。须精通电子知识,通过非法渠道增加用电量,专业人员可检测。  后果:给国家电力造成损失。第十四招增加用电容量 &&& 擅自增加用电容量,增大计量变比等用电。  后果:造成电费损失。
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请问,问题1 .多股线并绕是否适合用在变压器的次级绕组
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本帖最后由 los 于
10:12 编辑
请问,问题1 .多股线并绕是否适合用在变压器的次级绕组
还是仅仅适合用在变压器的次级绕组
还是都适合用在变压器的初级和次级绕组????&&谢谢!!!!!!!!!
我提出这个疑问,是基于平常所说的,电压源不能并联这句话
电压源不能并联,为什么不能并联
因为,两个电源之间的电压不一样,电压高的那个
会压住电压低的那个,所以就不能并联
如果能把这两个电压源的电压做到一样
那么就可以并联了
但是实际上很难做到两个电压都一样
所以就有这个电压源不能这个说法
多股线并绕,举例,变压器的次级,两股线并绕
这两个线圈的头和头焊接在一起,尾和尾焊接在一起
就相当于两个电压源并联
这两个线圈处于同一个磁场旋涡里面
这个感应出来的保守电场,他的线积分跟路径无关
因此即使漆包线的路径不一样,但是感应出来的电压还是一样,
所以就允许并联
但是上面这个分析还是基于理想条件之下的理论分析
实际上做变压器的时候,
问题2 , 请问,还有没有其他的因素影响到,两个线圈感应出来电压不一样&&??
1 . 变压器的次级绕组尽量不要多股线并绕
2 . 即使使用了多股线并绕,也要把这些线紧密并排
& & 尽量做到等长
不知道对不对 嘿嘿!!!&&求鉴定!!!
问题4 , 平常那那些电器的变压器次级使用了多股线并绕 ???
谢谢!!!!!!!!!1
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1、变压器无论初级次级,都允许多股线绕制。工作频率较高的变压器用多股线绕制是很常见的。
2、常见的错误绕法:两个次级匝数相同,但一个先绕,另一个后绕,先 ...
1、理想的电压源 电压不同不允许并联,实际都是有内阻的。
2、多股绕制可以理解为多个 相差很小 的电压源并联,由于内阻的作用不会出现倒灌的问题。 ...
除了电流大线径粗不易作业易损坏绝缘,高频集肤效应也决定其不能用单根粗线。多线并绕在开关电源中常见。。。 ...
实际电源都是并联运行的,小到电池内部的贮能元件,大到一个发电厂,直至整个电力系统。
只要空间够,成本允许,用多股线要比单股好.
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坚定结论:似错非错,似是而非
1、变压器无论初级次级,都允许多股线绕制。工作频率较高的变压器用多股线绕制是很常见的。
2、常见的错误绕法:两个次级匝数相同,但一个先绕,另一个后绕,先绕的在内层,后绕的在外层。这样不仅两绕组用线长度不同,外层用线较长,而且对初级漏感也不同。这样的两个次级通常不能直接并联,虽然空载时测量两个次级电压相同。
3、不仅是要并绕同时等长,在大型变压器或电机中还要将多股线中某些线隔一段距离交叉一次,称为换位。总之是要使各股在电的方面和磁的方面都做到相同和对称。
4、一种是工作频率较高的变压器,例如开关电源中的变压器。另一种是电力工业中较大型的变压器。实际上,小型干式变压器(不浸油)次级电流很大时用线必定相当粗,弯折困难,且容易损坏绝缘,此时就要用多股线绕或者将次级分成几个绕组。
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1、理想的电压源 电压不同不允许并联,实际都是有内阻的。
2、多股绕制可以理解为多个 相差很小 的电压源并联,由于内阻的作用不会出现倒灌的问题。
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继续问一问
多股线并绕
有那些地方比单股绕线逊色???
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LZ的问题,还不如用一根线绕呢。
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三楼说的对
除了电流大线径粗不易作业易损坏绝缘,高频集肤效应也决定其不能用单根粗线。多线并绕在开关电源中常见。。。
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只要空间够,成本允许,用多股线要比单股好.
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sjnh 发表于
1、理想的电压源 电压不同不允许并联,实际都是有内阻的。
2、多股绕制可以理解为多个 相差很小 的电压源并 ...
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