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一個耳熟能詳的結論是(shì)變壓器不能被短路,那麽變(biàn)壓器短路會(huì)發生什麽難題,變壓器短路的原理是什麽?

2、變(biàn)壓器模(mó)型:
變壓器做為電氣隔離磁性元器件,理想前提下,它隻是扮演一個能量(liàng)傳輸的角色,我們並不希望(wàng)它儲存動能(néng),但是我們也明白,磁芯被繞上(shàng)線(xiàn)圈便會隨著電感的存在,變壓(yā)器原邊線圈的電感我們稱之(zhī)為“勵磁電感”或(huò)是“激磁(cí)電感”,這個電感產(chǎn)生的磁場或磁通是能(néng)量傳輸的基礎,具(jù)體之中我們希望勵磁電感越大(dà)越好,理想前提下,勵磁電(diàn)感無窮,那樣勵磁電流會趨於零,讓變壓器飾演真(zhēn)正的能量傳輸器件,而非儲(chǔ)能器件。
具體變壓器模型,如下圖
如上圖表明,具體變壓器構成:
(1)勵磁電感“Lm”,是變壓(yā)器動(dòng)能從原邊傳送到副邊的基礎,原邊勵磁(cí)電感產生磁通根據磁芯傳送(sòng)到副邊,在副邊產生感應電壓(yā)“us”;下圖(tú)變壓器(qì)中勵磁電(diàn)感“im”電流產生(shēng)磁通“φm”;由負荷決定的副邊電流“is”產生磁通“φs”以及由這(zhè)個電流“is”引起的原邊(biān)電流“ip”(ip也稱為反射電流)產生的磁通“φp”是相互相抵的,磁通方位相反,因此理想變壓器是不儲(chǔ)存能量的,副邊和原邊是相行相消的關係,傳送因果是負荷(hé)引起的副邊電流造成(chéng)原邊能(néng)量的回取,傳送過程副邊是“主動方”,原邊是“被動方”,勵磁電(diàn)感是構建能量(liàng)傳輸的“橋梁(liáng)”,勵(lì)磁動能儲存(cún)在勵(lì)磁磁芯電感中,負荷(hé)並不能運用它。
因此,能量傳輸是副邊耗費隨著一個(gè)索要指(zhǐ)令給原邊一樣,原邊飾演“能量(liàng)源”角色。
(2)變(biàn)壓器線圈(原邊(biān)線圈“Np”和副邊線圈“Ns”),變(biàn)壓器匝比(bǐ)產生原(yuán)邊和副邊的變壓(yā)比,熟悉的關係式如下(xià)
電(diàn)壓(yā)比關聯:
因此具體變壓器,包含了勵磁電感和我們的理想變壓器,理想變壓器(qì)即隻負責電氣隔離和能(néng)量傳輸(匝數比是調整輸出電壓)。
上邊大家(jiā)看過具體變壓器模型,從原理來(lái)看,原邊電流“i”是勵磁電流“im”和副邊反射電流或是原邊“ip”之和,因此勵磁電感和理想變壓(yā)器是(shì)並聯關聯(lián)(節點電流的基爾霍夫定律)。
3、漏感和勵磁電感的關聯:
具體勵磁電感產生的磁通,總會有少量會散漏在勵磁電感外,也(yě)並不(bú)能根據磁芯傳送到副邊線(xiàn)圈(quān),大家稱(chēng)為漏磁通,形成的電感也(yě)就是我們(men)經常提到的漏感,下圖中我們用“Lx”表明,漏感電(diàn)壓和勵磁(cí)電感電壓之和是原邊電壓(up=um+ux,um是勵磁電感初去漏感兩端電壓,ux是(shì)漏(lòu)感電壓),因此漏感是串連在原邊線圈中。
4、變壓器(qì)引路狀況:
變壓器引(yǐn)路,這裏說的是變壓器(qì)副邊滿載引路的現象,那麽因為副邊對原邊的反(fǎn)射電流為零,原邊線圈僅剩勵磁電流“im”,相應磁通隻有勵磁磁通“φm”,電壓比和匝數比創(chuàng)立。
5、變壓器短路狀(zhuàng)況:
假如變壓器短路,這裏說的是變壓器(qì)副邊短路,理想前提下線圈的阻抗為零,短路代表著輸出電壓“us=0”,因此原邊線圈電壓跟(gēn)隨為零,因為勵磁電感(gǎn)和(hé)理想變壓器是並聯關(guān)聯,勵磁電感電壓也(yě)為(wéi)零,喪失伏秒的勵磁電(diàn)感,磁芯不能再被(bèi)磁化,勵磁電感隨著消退(tuì),勵磁磁(cí)通隨著消退,原邊線圈變成導(dǎo)線,原邊電(diàn)壓全部加在漏感Lx上(shàng)邊,電流會急(jí)劇增大,發生短路容量。
副邊(biān)一旦短路,原邊被“反射短路”或“箝位短路”,由於短路促(cù)使變壓(yā)器勵磁電感喪失存在的價值,電壓關聯比消(xiāo)退,勵磁電感電流“im”為零,原邊反射電流ip也為零,理(lǐ)論上剩下的就是短路容量“i”趨於無窮,因此變壓器不能被短路。
副邊短路,也是我們常常檢(jiǎn)測漏感的一種方(fāng)法,由於副邊短路變壓器電感僅剩漏感。