变压器两侧电流相位差

@山刻3788:变压器的原副线圈电流相位相差多少 -
武贡19229374892…… 单相变压器同名端输出为同相,没有相位差,异名端输出相差180度. 三相变压器根据联接组别不同,相位差不同,总共有12种,每种联接组别之间相差30度.在变压器的联接组别表示上按时钟表示法,即12种联结组别按时钟的12个钟点表示,如常用的Dyn11就是高压侧三角形连接,低压侧星型连接,中性点接地,联接组别为11点,即相差330度.

@山刻3788:变压器短路各相电流相位差多少度 -
武贡19229374892…… 这涉及到大学的内容简单的分析以理想变压器空载时为例原边加上输入电压后,原边线圈中电流落后其电压90度,原边励磁电流与磁路中的主磁通同相,而主磁通和其变化率又相差90度,又因主磁通变化率与副边电压同相,故原边电压和副边电压相位差为180度即反相至于说原边电压和副边电压同相,只是线圈的绕法不同而已

@山刻3788:单项变压器初级与次级电压相位(或电流相位)相差180度,用什么方法可以证明. -
武贡19229374892…… 有人说,变压器原边和副边的相位是差180°电角度的,理由是:原边是动电生磁,电压与电流在电感线圈中有90°电角度的相位差,而铁芯的磁场又是和原边电流同步的(同相位),副边感应的电动势是动磁生电,副边的电动势和电流也有90°...

@山刻3788:变压器的原副线圈为什么会有相位差. 高中物理选修3 - 2 -
武贡19229374892…… 补充回答: 由法拉第电磁感应定律可知,副线圈的感应电动势大小取决线圈匝数与原线圈磁通量变化率. 原线圈中电流的瞬时值最大时,磁通量最大,表示输入端电压最大,但此事变化率为o,即副线圈感应电动势最小为0,副线圈中的电流瞬时值也是0. 故而原副线圈中的电流相位差是90°

@山刻3788:三相变压器高压与低压绕组之间的相位差的原因是哪几方面造成的? -
武贡19229374892…… 三相变压器的高压与低压绕组之间的相位差原因是由铜线来决定的.变压器的铜线缠绕绕主除夕直接决定变压器.效益差的原因所在.

@山刻3788:实际变压器初次级电流相位还是相差180度么? -
武贡19229374892…… 理想单相变压器接纯阻性负载是这样的,当负载为感性或容性时电流相位不是180度,需要根据电流中阻性电流,同感性或容性电流的比值计算角度,变压器的激磁电流及阻抗电压对角度有影响但是不大,一般情况时可以忽略不计,你提到的感性负载应该是有一定阻性存在的,不能安纯电感考虑

@山刻3788:变压器原副线圈是否有相位差 -
武贡19229374892…… 有相位差,差半个周期.原线圈电流最小时电流的变化率最大,副线圈电流最大.

@山刻3788:理想变压器原副线圈相位差问题(原线圈与副线圈电压相位,原线圈电流和副线圈电流相位) -
武贡19229374892…… 相位差180°,将负边两个端口对调使用,相位相同.判断公式对不对,关键看参考点.如果原边的参考点与副边参考点在顺着铁芯磁力线方向上相邻,那么,上述说的对调已经完成.公式正确,否则,应该是 -9√2sin100πt(v).

@山刻3788:高压变压器原边副边相位差较大原因 -
武贡19229374892…… 不是相位差,应该是电位差.变压器就是电生磁、磁生电,因为原边和副边的圈数相差越大,电位(电压)相差越大.

@山刻3788:变压器的原线圈和副线圈中电流/电压有相位差吗 -
武贡19229374892…… 理想状态下两线圈电压没有相位差.实际上存在一点漏感,电压相位稍有一丁点偏差,通常可以忽略不计. 由于原线圈存在励磁电流,励磁电流与电压存在相位差,所以原、副线圈电流通常存在相位差.

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