你们高中讲的是理想变压器,到了大学再学的话,初级线圈的消耗的功率确实为零
详细回答一下你的问题啊(就用你们高中的理想变压器)
1、如果次级线圈功率为零,说明变压器二次侧没有接负载,没有电流,根据功率守恒原则P1=P2(这可是个重要公式,当然了只适用于高中理想变压器阶段,到了大学学习其实变压器通过电流后自身还有损耗),就是输入的功率等于输出的功率,那么次级线圈功率=0=原边线圈功率
楼主的疑惑是初级有交流电了,这个是肯定的,变压器就是靠这个交流电产生磁通,在变压器的初级次级线圈感应电动势,初级感应的电动势=所接的电源电压
2、次级线圈没接负载,电路没通,自然就没有电流,接上负载电路就通了,自然就有电流流过了,楼主说的负载改变磁通,这个负载通过电流之后确实要改变主磁通,但是被初级线圈增加的电流产生的磁通抵消了,所以,还是原来产生的主磁通(这就是原边电流随副边增大的原因)
3、根据欧姆定律 R=U/I ,如果次级线圈电压不变,电阻变大了次级线圈电流变小
楼主不明之处可以在讨论
1.变压器本身不消耗功率。
2.变压器本身不产生也不消耗功率,它只传输功率。次级接负载,负载消耗功率是从初级传输过来的。
3.电压是种势能,电流是动能。电路中,电压再高,没电流,也不会作功。有电流,就一定有电压,也就有功率消耗。
你们高中讲的是理想变压器,到了大学再学的话,初级线圈的消耗的功率确实为零
1.变压器本身不消耗功率。
2.变压器本身不产生也不消耗功率,它只传输功率。次级接负载,负载消耗功率是从初级传输过来的。
3.电压是种势能,电流是动能。电路中,电压再高,没电流,也不会作功。有电流,就一定有电压,也就有功率消耗。
1、确切说次级线圈功率为零,初级不会为零,考虑激磁部分的损耗。初级线圈连接在电源,会有交变电流?也有相应的电压 会有磁通。
2、不加负载只有激磁电流,电流很小,加上二次负荷后,一次电流由激磁电流二次电流组成,电流会变大。
3、第三个问题没看懂。