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變壓器 - Coggle Diagram
變壓器
分類
電力起動變壓器
交流電機起動時為降低對電網的衝擊,常常採用降壓起動方法,為此設計有專門用途的變壓器。
自耦變壓器
自耦變壓器是一個特例,其中一個線圈成為另一個線圈的一部分。自耦變壓器也常常用於電機起動。
磁飽和變壓器
磁飽和變壓器用於穩壓,可以應付大多數的電壓驟降,視乎其設計可以支持1到2秒。
多相變壓器
三相變壓器廣泛使用於工業用途上,用於變換電壓及電流。
隔離變壓器
隔離變壓器的隔離是指變壓器初級側與次級側之間是電絕緣的,並保有一定的安全距離。
漏磁變壓器
漏磁變壓器用於負載急劇變化而又要求逐步趨於穩定狀態的電子設備中,如熒光燈電源、離子泵電源等設備。
電子變壓器
內含電子電路的變壓裝置
AC-AC電子式變壓器,例如日光燈用電子變壓兼安定器
諧振變壓器
漏磁變壓器,通過在鬆散耦合線圈間之次級側諧振時,互磁通量增加,並且耦合變強。
電力變壓器
電力變壓器是通過電磁耦合把一種等級的電壓轉換成同頻率的另一種等級的電壓的一種靜止的電氣一次設備。
能量損失
渦電流(渦流損):
磁力使鐵芯產生環迴電流,導致能量化成熱並流失至外界。
把鐵芯切成不相通的薄片可以減少這種流失。
理想的變壓器沒有能量流失,所以擁有100%效率。
現實中,大容量變壓器的效率達到98%至99%[4][5];但小型的變壓器流失會較嚴重,而它們的效率可能低於85%。
銅損,線圈的電阻:
電流通過導電體時產生熱能(電流要較高,發出的熱人體才感覺的到),造成能量損失。
磁力流失:
所有未被輸出方線圈接收的磁場線均會造成能量流失。
基本原理
一個簡單的單相變壓器由兩塊導電體組成。當其中一塊導電體有一些不定量的電流通過,便會產生變動的磁場。
根據電磁的互感原理,這變動的磁場會使第二塊導電體產生電位差。
歷史
法拉第在1831年8月29日發明了一個「電感環」。這是第一個變壓器,但法拉第只是用它來示範電磁感應原理,並沒有考慮過它可以有實際的用途。
1881年,路森·戈拉爾(Lucien Gaulard)和約翰·狄克遜·吉布斯(John Dixon Gibbs)在倫敦展示一種稱為「二次手發電機」的設備,然後把這項技術賣給了美國西屋公司,這可能是第一個實用的電力變壓器,但並不是最早的變壓器。