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关于低温-20~-45℃变压器励磁电流I升高与Vout增大的解释

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现象及原因:变压器磁芯受外力作用后,其磁感应系数ui与电感系数AL会降低;原边电压为定值,原边电压产生的磁通是一定的,根据安培环路定理,励磁电流会增大来维持磁通的恒定进而维持磁感应强度B的恒定;

1.磁铸的理解

磁物质因为内部有许多自发磁化的小区域磁铸,所以在外部磁场的作用下铁磁物质呈现磁性;未磁化的磁物质磁铸完全杂乱无章所以对外不表现磁性;当磁介质置于磁场中,外部磁场较弱时,与外部磁场方向相差不大的那部分磁铸逐渐转向外磁场方向,此时如果外磁场撤去,B仍能沿原曲线回到折回,此过程可逆;当磁场继续增大,那些与磁场方向相差较大的磁铸克服“摩擦”,也开始转向外磁场方向,此时磁感应B随着H增大而急剧增大,曲线称阶梯状,此时撤去外磁场,B将不会沿原路径回到原点此过程不可逆;铁磁材料的B和H关系表示为:B=J+u0H

2.对于励磁电流增加的基本理解

ui为介质磁导率,表征物质的导磁能力,介质的ui越大,相同的电流在介质中产生的磁感应强度B就越大;B=\Phi /SB=\mu *H;根据安培环路定理\oint HdL=\sum I;

又 E=N*B*S/\triangle t=N*\mu H*S/\triangle t;变压器的原边电压恒定,即B恒定,u值下降,只能通过增加励磁电流维持磁场强度H的上升,进而才能维持B的不变;

3.对于输出电压Vout增加的理解

 一般变压器可近似等效为漏感串联在励磁电感与理想变压器的并联的电路,励磁电流增加导致漏感增加,进而致使副边的漏感增加,U=L*di/dt,从而导致输出电压增加。

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