4.2 变压器
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变压器安装位置的要求标题:变压器安装位置的要求引言概述:变压器是电力系统中重要的电气设备,其安装位置的选择对其正常运行和安全性至关重要。
本文将从五个大点出发,详细阐述变压器安装位置的要求。
正文内容:1. 环境要求1.1 温度要求:变压器的安装位置应远离高温源,避免过热对变压器的影响。
一般来说,变压器的周围温度不应超过其额定温度。
1.2 湿度要求:变压器应远离潮湿环境,以防止水分对绝缘材料的损害。
湿度应控制在合适的范围内,以确保变压器的正常运行。
1.3 空气质量要求:变压器的安装位置应避免有害气体和腐蚀性气体的存在,以免对变压器的绝缘和冷却系统造成损害。
2. 安全距离要求2.1 防火要求:变压器的安装位置应远离易燃物品和易燃气体,以防止火灾事故对变压器的损害。
2.2 安全通道要求:变压器的周围应保留足够的安全通道,以确保人员和维修设备的安全进出。
2.3 避免振动和冲击:变压器的安装位置应远离机械设备和震动源,以避免振动和冲击对变压器的影响。
3. 空间要求3.1 安装空间:变压器的安装位置应具备足够的空间,以方便变压器的安装、维修和检修。
3.2 通风要求:变压器的安装位置应保证良好的通风条件,以确保变压器的正常散热和运行。
3.3 防尘要求:变压器的安装位置应避免灰尘和污染物的积聚,以保持变压器的清洁和正常运行。
4. 电磁干扰要求4.1 远离干扰源:变压器的安装位置应远离电磁干扰源,如高频设备、电磁辐射强的设备等,以避免对变压器的影响。
4.2 屏蔽要求:如果无法避免电磁干扰源,变压器的安装位置应采取屏蔽措施,以减少电磁干扰对变压器的影响。
5. 维护和检修要求5.1 安全操作空间:变压器的安装位置应提供足够的安全操作空间,以方便维护和检修人员进行必要的操作。
5.2 维护通道要求:变压器的周围应保留足够的维护通道,以确保维修和检修的顺利进行。
5.3 标识要求:变压器的安装位置应标识清晰,以便维修和检修人员能够准确找到变压器。
变压器分接范围1. 引言变压器是电力系统中常见的电气设备之一,用于改变电压的大小。
为了适应不同的电力需求,变压器通常配备了分接头,用于调节输入输出电压的大小。
变压器分接范围指的是分接头能够调节的电压范围。
本文将详细介绍变压器分接范围的相关内容。
2. 变压器分接范围的定义变压器分接范围是指变压器分接头能够调节的电压变化范围。
通常情况下,变压器的输入电压是固定的,而输出电压可以通过改变分接头的位置来调节。
3. 变压器分接范围的计算变压器分接范围的计算通常需要考虑以下几个因素:3.1. 变比变压器的变比是指输入电压与输出电压之间的比值。
根据变比的不同,变压器的分接范围也会有所不同。
3.2. 分接头位置变压器的分接头通常有多个位置可选,每个位置对应着不同的输出电压。
分接头位置的数量和间距也会影响分接范围的大小。
3.3. 分接头的细分有些变压器的分接头位置是连续的,可以实现无级调节;而有些变压器的分接头位置是离散的,只能在固定的位置上选择。
分接头的细分程度也会影响分接范围的大小。
4. 变压器分接范围的影响因素变压器分接范围的大小受到多个因素的影响:4.1. 变压器类型不同类型的变压器具有不同的分接范围。
例如,油浸式变压器通常具有较大的分接范围,而干式变压器的分接范围相对较小。
4.2. 变压器容量变压器的容量也会影响分接范围的大小。
一般来说,容量较大的变压器通常具有较大的分接范围。
4.3. 线路电压波动线路电压的波动也会对分接范围产生影响。
如果线路电压波动较大,变压器的分接范围可能需要相应增大。
4.4. 环境温度环境温度对变压器的性能有一定的影响。
高温环境下,变压器的分接范围可能会有所减小。
5. 变压器分接范围的应用变压器分接范围的大小可以根据实际需求进行选择和调整。
一般来说,较大的分接范围可以提供更大的灵活性,适应更广泛的电力需求;而较小的分接范围则可以提供更高的精确度和稳定性。
6. 结论变压器分接范围是指变压器分接头能够调节的电压变化范围。
中华人民共和国国家标准电力变压器选用导则GB/T17468-1998The guide for choice power transformers国家质量技术监督局1998-08-17批准1999-09-01实施前言本标准是针对在选用变压器产品时,对主要影响其运行可靠性及使用寿命的技术性能参数提供选择的一般原则。
本标准的制定工作以我国现行生产状况、使用要求和我国国家标准、行业标准为基础,充分考虑我国国情、综合技术经济等各项因素,使用户按本标准选用的产品,既能满足使用要求,又能安全、经济地运行。
本标准中的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H都是提示的附录。
本标准由中华人民共和国机械工业局提出。
本标准由全国变压器标准化技术委员会归口。
本标准主要起草单位:沈阳变压器研究所、武汉高压研究所、沈阳变压器有限责任公司、华中电力试验研究所、西安变压器厂、保定天威集团大型变压器公司、武汉供电局、东北电力设计院、东北电业管理局、武汉变压器厂、顺德特种变压器厂、湖北电力局浠水变压厂。
本标准主要起草人:贺以燕、傅锡年、徐国梁、高占邦、黄佩娜、胡惠然、孙定华、阮国方、胡振忠、曾庆赣、沈爱民、刘传彝、王世阁、安作平。
本标准委托沈阳变压器研究所负责解释。
1 范围本标准规定了发电厂和变电所采用的电力变压器,发电厂和变电所自用变压器,以及配电变压器的选用原则。
本标准适用于电力设计院设计发电厂和变电所时选用变压器;电力部门订购变压器时,依本导则确定变压器技术参数和合同内容。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB311.1-1997高电压输变电设备的绝缘配合(neqIEC71-1:1993)GB32l-80优先数和优先数系GB1094.1-1996电力变压器第一部分总则(eqvIEC76-1:1993)GBl094.2-l996电力变压器第二部分温升(eqvIEC76-2:1993)GB1094.3-85电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验(neqIEC76-3:1980)GB1094.5-85电力变压器第五部分承受短路的能力(neqIEC76-5:1976)GB1208-1997电流互感器(eqvIEC185:1987)GB3096-93城市区域环境噪声标准GB4l09-88高压套管技术条件(eqvIEC137:1984)GB6450-86干式电力变压器(eqvIEC726:1982)GB/T6451-95三相油浸式电力变压器技术参数和要求GB7328-87变压器和电抗器的声级测定(eqvIEC551:1976)GB7595-87运行中变压器油质量标准GB/T10228-1997干式电力变压器技术参数和要求GB10230-88有载分接开关(eqvIEC214:1987)GB10237-88电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙(neqIEC76-3-1:1987)GBl2348-90工业企业厂界噪声标准GB/T13499-92电力变压器应用导则(idtIEC606:1978)GB/T15164-94油浸式电力变压器负载导则(idtIEC354:1991)GB/T16274-1996油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GBl6847-1997保护用电流互感器暂态特性技术要求(idtIEC44-6:1992)GB/T17211-1998干式变压器负载导则(eqvIEC905:1987)GBJ148-1990电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范JB7065-93变压器用压力释放阀JB/T2426-92发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求JB/T3837-1996变压器类产品型号编制方法JB/T5345-91变压器用蝶阀JB/T5347-91变压器用片式散热器JB/T6302-92变压器用压力式温度计JB/T6484-92变压器用储油柜JB/T7631-94变压器用电阻温度计JB/T8315-1996变压器用强迫油循环风冷却器JB/T8316-1996变压器用强迫油循环水冷却器JB/T83l8-1996变压器用绝缘成型件技术条件JB7T8448.1-l996变压器类产品用密封件技术条件第一部分橡胶密封件JB7T8450-1996变压器用绕组温度计JB/T8637-l997无励磁分接开关ZBK41001-88封闭母线ZBK41008-89变压器用风扇ZBK41010-90变压器油泵ZBK45015-89气体继电器ANSI/IEEEC57.13:1993互感器标准要求3 使用条件3.1 正常使用条件和特殊使用条件油浸式电力变压器应符合GB1094.l~GB1094.3和GBl0237的规定;干式变压器应符合GB6450的规定。
第4章 正弦波振荡器4.1 分析图P4.1所示电路,标明次级数圈的同名端,使之满足相位平衡条件,并求出振荡频率。
[解] (a) 同名端标于二次侧线圈的下端601260.87710Hz 0.877MHz 2π2π3301010010f LC--===⨯=⨯⨯⨯(b) 同名端标于二次侧线的圈下端606120.77710Hz 0.777MHz 2π1401030010f --==⨯=⨯⨯⨯(c) 同名端标于二次侧线圈的下端606120.47610Hz 0.476MHz 2π5601020010f --==⨯=⨯⨯⨯4.2 变压器耦合LC 振荡电路如图P4.2所示,已知360pF C =,280μH L =、50Q =、20μH M =,晶体管的fe 0ϕ=、5oe 210S G -=⨯,略去放大电路输入导纳的影响,试画出振荡器起振时开环小信号等效电路,计算振荡频率,并验证振荡器是否满足振幅起振条件。
[解] 作出振荡器起振时开环Y 参数等效电路如图P4.2(s)所示。
略去晶体管的寄生电容,振荡频率等于0612Hz =0.5MHz 2π2π2801036010f LC--==⨯⨯⨯略去放大电路输入导纳的影响,谐振回路的等效电导为5661121042.7μS 502π0.51028010e oe oe o G G G G S S Q Lρω--=+=+=⨯+=⨯⨯⨯⨯⨯由于三极管的静态工作点电流EQ I 为12100.712330.6mA 3.3k EQV I ⨯⎛⎫-⎪+⎝⎭==Ω所以,三极管的正向传输导纳等于/0.6/260.023S fe m EQ T Y g I U mA mV ≈===因此,放大器的谐振电压增益为o muo eiU g A G U -==而反馈系数为f oU j M M F j L LU ωω-=≈=-这样可求得振荡电路环路增益值为60.023203842.710280meg M T A F G L -====⨯ 由于T >1,故该振荡电路满足振幅起振条件。
填空题1.1若变压器一次侧电压的频率为60H Z ,则铁心中磁通的交变频率为 ,二次侧电流的频率为 。
1.2升压变压器的一次绕组匝数比二次绕组匝数 ,一次绕组导线的截面积比二次绕组导线的截面积 。
1.3变压器的器身由 和 组成,其中 是变压器的电路, 是变压器的磁路。
1.4一台三相变压器,一次绕组为Y 联结,每相绕组的额定电压为220V ,则该变压器的一次额定电压为 V ,一次侧的额定电流与每相绕组额定电流 。
1.5由于双绕组变压器一、二次绕组的额定容量 ,所以高压绕组的额定电流比低压绕组的额定电流 。
2.1变压器空载时的主磁通是由 产生的;而负载时的主磁通是由 产生的。
2.2当电源频率一定时,变压器的主磁通幅值随电压升高而 ,随一次绕组匝数增加而 。
2.3变压器中的磁动势平衡方程式,用F 表示为 ,用I 表示为 。
2.4反映变压器主磁通大小的电路参数是 ,反映一、二次绕组漏磁通大小的电路参数分别是 。
2.5变压器等效电路中的电阻m R 是 的等效电阻,s R 是 的电阻。
2.6变压器空载电流可分为有功分量和无功分量,有功分量用来 ,无功分量用来 。
2.7变压器空载试验测得的损耗等于 损耗,短路试验测得的损耗等于 损耗。
2.8设变压器的变比为k ,在高、低压侧进行空载试验测得的励磁阻抗分别为m Z 1和m Z 2,则m Z 1/m Z 2= ,*1m Z /*2m Z = 。
2.9若变压器的短路电压06.0 s u ,则短路阻抗的标么值*s Z = ,额定运行时短路阻抗上的压降是一次侧额定相电压的 %。
2.10设变压器的变比k =2,将二次绕组向一次绕组折算后,二次侧电压是原来的 倍,二次侧功率是原来的 倍。
3.1 按磁路结构分,三相变压器可分为 ,其中 变压器的三相磁路是相互独立的。
3.2单相变压器的一、二次绕组首、末端标志分别为U1、U2和u1、u2,当U1和u1为同名端时,其联结组别为 ;当U1和u2为同名端时,其联结组别为 。
1 范围本标准规定了电力变压器、特种变压器、互感器、调压器、电抗器及有载分接开关产品型号的命名原则、组成型式及编制方法。
本标准适用于电力变压器、特种变压器、互感器、调压器、电抗器及有载分接开关等产品的型号编制。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 6451—1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求国家标准干式电力变压器技术参数和要求3 产品型号命名原则3.1 产品型号采用汉语拼音大写字母(采用代表对象第一个、第二个汉字或某一个汉字的第一个拼音字母,必要时,也可采用其它的拼音字母)或其它合适字母来表示产品的主要特征,用阿拉伯数字表示产品性能水平代号或设计序号和规格代号。
3.2 产品型号应力求简明,避免混淆重复。
3.3 引进国外技术制造的产品,在中华人民共和国境内销售时,其型号应按本标准编制。
3.4 在中华人民共和国境内的外国独资公司、中外合资公司制造的产品,在中国销售时,其产品型号应按本标准编制。
其产品在中国境外销售时,可以使用其它型号。
3.5 设计序号是指同类型产品改型设计,当不涉及到型号改变时,为和原设计区别,可在原产品型号的基础上加注设计序号表示,其字体和字母的大小一致。
3.6 必要时,企业可以在产品型号组成型式的最后加注企业标识,见附录B(标准的附录)。
4 产品型号的组成型式4.1 电力变压器产品型号组成型式□ □—□—□ / □ □特殊使用环境代号电压等级kV额定容量kVA特殊用途或特殊结构代号性能水平代号[见附录A(标准的附录)]产品型号字母4.2 特种变压器产品型号组成型式4.2.1 电炉变压器、变流变压器、矿用变压器、试验变压器□ □—□ / □ □特殊使用环境代号电压等级kV额定容量或型式容量kVA设计序号产品型号字母□ □—□ / □ □特殊使用环境代号频率kHz标称容量kVA设计序号产品型号字母4.2.2 中频感应加热装置用变压器4.3 互感器产品型号组成型式□ □ —□ □特殊使用环境代号电压等级kV设计序号产品型号字母4.4 调压器产品型号组成型式□ □—□ / □ □特殊使用环境代号电压等级kV(1kV以下不表示)额定容量kVA设计序号产品型号字母4.5 电抗器产品型号组成型式4.5.1 并联电抗器□ □—□ / □电压等级kV额定容量kvar设计序号产品型号字母4.5.2 串联电抗器□ □—□ / □ □电抗%系统额定电压kV额定容量kvar设计序号产品型号字母4.5.3 自饱和电抗器□ □—□ / □调压深度V直流电流A设计序号产品型号字母4.5.4 其它电抗器□ □—□—□—□ □特殊使用环境代号电抗%或mH额定电流 A电压等级kV设计序号产品型号字母4.6 有载分接开关产品型号的组成型式□ □—□ / □—×× ×× × □无转换选择器不表示带极性选择器用J表示带粗调选择器用C表示中间位置数最大工作分接位置数分接选择器分布触头数主绝缘电压等级kV额定通过电流 A设计序号产品型号字母5 特殊使用环境代号. 特殊使用环境代号包括:a) 高原地区用代表符号“GY”;b) 污秽地区用代表符号按表1的规定;表1污秽地区用代表符号污秽等级——W1W2W3 0ⅠⅡⅢⅣc) 腐蚀地区用代表符号按表2规定;表2防护类型户外型户内型防轻腐蚀防中腐蚀防强腐蚀防中腐蚀防强腐蚀防腐地区用代表符号W WF1 WF2 F1 F2d)热带地区用代表符号:干热带地区为“TA”;湿热带地区为“TH”;干、湿热带地区通用为“T”。
4.2 变压器
学习目标:
1.知道变压器的构造及几种常见的变压器,理解变压器的工作原理.
2.通过实验,探究理想变压器的原、副线圈中电压与匝数的关系,电流与匝数的关系.
基础知识梳理
一、变压器的结构
在交流电的传输过程中,必须有能升电压或能降电压的设备来满足不同
的需要,这种设备称为 .如图所示,与电源相连的线圈叫
或初级线圈,与负载相连的线圈叫 或次级线圈,原线圈两端
的电压又叫 电压,副线圈两端的电压又叫 电压.在输电
线路中用来提升电压的变压器称为 变压器,用来降低电压的称为
变压器.
二、变压器的工作原理
当原线圈两端加上交变电压时,就有 通过原线圈,并在铁芯中产生交变磁场,铁芯中就有变化的 ,这个变化的 同样会穿过副线圈,并在副线圈两端产生 .如果变压器在传输电能的过程中损失的能量很小,可以忽略不计,这种变压器就叫做 变压器.
思考:变压器能否改变直流电压?
三、变压器电压与匝数的关系
思考:若将变压器的初级线圈接负载,次级线圈接电源,变压器还能使用吗?
核心要点突破
一、变压器的工作原理
变压器的变压原理是电磁感应.当原线圈加上交变电流时,在铁芯中产生周期性变化的磁通量,在原、副线圈中都要产生感应电动势.如果副线圈是闭合的,则副线圈中将有交变的感应电流,它也在铁芯中产生交变磁通量,在原、副线圈中同样要引起感应电动势.由于这种互相感应的互感现象,原、副线圈间虽然不相连,电能却可以通过磁场从原线圈传递到副线圈.其能量转换方式为原线圈电能→磁场能→副线圈电能.
二、理想变压器的制约关系
1.电压制约
大量实验表明,理想变压器原、副线圈两端的电
压之比等于两个线圈的匝数之比,即U 1U 2=n 1n 2,通过原副线圈的电流与两线圈的匝数成反比,即I 1I 2=n 2n 1.当n 2>n 1时,U 2>U 1,这种变压器叫做 ;当
n 2<n 1时,U 2<U 1,这种变压器叫做 .
当变压器原、副线圈的匝数比(n 1/n 2)一定时,输出电压U 2由输入电压决定,即U 2=n 2U 1/n 1.
2.电流制约
当变压器原、副线圈的匝数比(n 1/n 2)一定,且输入电压U 1确定时,原线圈中的电流I 1由副线圈中的输出电流I 2决定,即I 1=n 2I 2/n 1.
3.负载制约
(1)变压器副线圈中的功率P 2由用户负载决定,P 2=P 负1+P 负2+…;
(2)变压器副线圈中的电流I 2由用户负载及电压U 2确定,I 2=P 2/U 2;
(3)总功率P 1=P 2.
4.动态分析
(1)原副线圈匝数比不变,分析各物理量随负载电阻变化而变化的情况,进行动态分析的顺序是 R →I 2→P 2→P 1→I 1.
(2)负载电阻不变且输入电压U 1确定时,分析各物理量随匝数比的变化而变化的情况,进行动态分析的顺序是n 1、n 2→U 2→I 2→P 2→P 1→I 1.
课堂互动讲练
一、理想变压器基本关系式的应用
A.副线圈中电压表的读数为55V B 副线圈中输出交流电的周期为1/100πs
C.原线圈中电流表的读数为0.5A
D.原线圈中的输入功率为110√2W
二、理想变压器的动态分析
例1.如图所示为一理想变压器,S 为单刀双掷开关,P 为滑动变阻器的滑动触头,U 1为加在原线圈两端的电压,I 1为原线圈中的电流,则( )
A .保持U 1及P 的位置不变,S 由a 合到b 时,I 1将增大
B .保持P 的位置及U 1不变,S 由b 合到a 时,R 消耗的功率减小
C .保持U 1不变,S 合在a 处,使P 上滑,I 1将增大
D .保持P 的位置不变,S 合在a 处,若U 1增大,I 1将增大
例2.如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有两只相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R ,开始时,开关S 断开,当S 闭合时,以下说法中正确的是( )
A .副线圈两端M 、N 的输出电压减小
B .副线圈输电线等效电阻R 上的电压降增大
C .通过灯泡L1的电流减小
D .原线圈中的电流增大
如图4-2-2,理想变压器原副线圈匝数
之比为
4∶1.原线圈接入一电压为u =U 0sin ωt 的交流电源,副线圈接一个R =27.5 Ω的负载电阻.若U 0=220 2 V ,ω=100 π rad/s ,则下列结论正确的是( )
三、理想变压器的“多副”问题
例1.如图所示,理想变压器原线圈I接到220 V的交流电源上,副线圈Ⅱ的匝数为30,与一标有“12 V,12 W”的灯泡连接,灯泡正常发光.副线圈Ⅲ的输出电压为110 V,电流为0.4 A.求:
(1)副线圈Ⅲ的匝数;
(2)原线圈Ⅰ的匝数以及通过原线圈的电流.
例2.如图所示为一理想变压器,n2=10匝,n3=20匝,L1和L2均
是“220 V,15 W”的灯泡,与一匝线圈相连的电压表读数为11 V,
那么变压器的实际输入功率为________ W.
课堂练习
1.理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,以下说法中正确的是()
A.穿过原、副线圈每一匝磁通量之比是10∶1
B.穿过原、副线圈每一匝磁通量的变化率相等
C.原、副线圈每一匝产生的电动势瞬时值之比为10∶1
D.正常工作时原、副线圈的输入、输出功率之比为10∶1
2.一理想变压器,原线圈和副线圈的匝数分别为n1和n2,正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为U1和U2、I1和I2、P1和P2,已知n1>n2,则下列判断错误的是()
A.U1>U2B.P1=P2
C.I1<I2D.P1>P2
3.自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分。
一升压式自耦调压变压器的电路如图所示,其副线圈匝数可调。
已知变压器线圈总匝数为1 900匝;原线圈为1 100匝,接在有效值为220 V的交流电源上。
当变压器输出电压调至最大时,负载R上的功率为2.0 kW。
设此时原线圈中电流有效值为I1,负载两端电压的有效值为U2,且变压器是理想的,则U2和I1分别约为() A.380 V和5.3 A B.380 V和9.1 A
C.240 V和5.3 A D.240 V和9.1 A
4.图2(a)左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R=55 Ω,○A、○V为理想电流表和电压表。
若原线圈接入如图(b)所示的正弦交变电压,电压表的示数为110 V,下列表述不正确的是()
A.电流表的示数为2 A
B.原、副线圈匝数比为2∶1
C.电压表的示数为电压的有效值
D.原线圈中交变电压的频率为100 Hz
5.在变电所,经常要用交流电表去监测电网上的强电流,使用的仪器是电流互感器。
如图所示的四个图中,能正确反映其工作原理的是()
6.如图所示,T为理想变压器,A1、A2为交流电流表,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,原线圈两端接恒压交流电源,当滑动变阻器的滑动触头向下滑动时()
A.A1的读数变大,A2的读数变大
B.A1的读数变大,A2的读数变小
C.A1的读数变小,A2的读数变大
D.A1的读数变小,A2的读数变小
7.一理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,原线圈输入电压的变化规律如图5甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。
下列说法正确的是()
A.副线圈输出电压的频率为100 Hz
B.副线圈输出电压的有效值为31 V
C.P向右移动时,原、副线圈的电流比减小
D.P向右移动时,变压器的输出功率增大
8.如图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1∶n2=5∶1,电阻R=20 Ω,L1、L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关。
原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示。
现将S1接1、S2闭合,此时L2正常发光。
下列说法正确的是()
A.输入电压u的表达式u=20 2 sin(50πt) V
B.只断开S2后,L1、L2均正常发光
C.只断开S2后,原线圈的输入功率增大
D.若S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8 W
9.如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1 000匝,有两个副线圈,匝数分别为n2=200匝,n3=500匝,分别接阻值为R=55 Ω的相同两电阻。
若在原线圈上接入220 V的交流电,求:
(1)两个副线圈上的电流之比I2∶I3为多少?
(2)原线圈中的电流I1为多少?
10.如图所示,降压变压器的变压系数是3,即初级线圈的匝数与次级线圈的匝数之比是3∶1。
初级线圈的输入电压是660 V,次级线圈的电阻为0.2 Ω,这台变压器供给100盏“220 V60 W”的电灯用电。
求:
(1)空载时次级线圈的端电压和输出功率;
(2)接通时次级线圈的端电压;
(3)每盏灯的实际功率。