升压变压器的次级线圈的电压升高了,为什么反倒电流会减小?请不要使用能量守恒,用理论解释.

问题如上.关键是为什么在电压升高的情况下电流会减小? 是什么直接导致这样的结果?

变压器是用的电磁感应来变压的,变压器有两匝线圈,分别叫主匝和次匝,如果忽略变压器自身损耗的功率,根据输入功率=输出功率
P=UI
如果次级线圈的电压升高的话,功率不变的前提下电流就要减少,这是正常的,你说不用能量守恒来解答:
根据前人给我们的经验,主匝线圈的圈数是N1,次级线圈的圈数是N2 有 U1/U2=N1/N2=n
I1/I2=N2/N1=1/n
你也可以推导出来只要电压一升高,电流很自然的就减小了
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第1个回答  2012-10-05
如果带的负荷是白炽灯、电炉等纯电阻负荷,I=U/R,电压高,电流增加。如果带的是电动机,电压低,负荷会拼命增加电流拖动负荷,维持额定转速,电压升高,不用增加电流就可以正常拖动,电流会小些。追问

如果真是纯电阻负荷,按您说的,电流也增加,那么功率也会增加,就和能量守恒定律相冲突了. 我提出这个问题是因为高压输电,因为书上说高压的时候,功率损失会很小,原因是由P=I方Rt 电流减小了 但是在次级线圈那边 电压增大了 电流怎么会减小的? 这个问题中没有涉及是否是纯电阻电荷,我也知道用能量守恒能解释,但是想找出直接的原因,看得见摸得着的原因,

追答

变压原理 U1/U2=I2/I1 也就是U1I1=U2I2

为什么要采用高电压输送大功率负荷
用电压U和KU通过同距离相同材料的输电线向用户输送同样的总功率,若采用同样粗细的导线输电,输电线损失功率之比为4倍,即电压提高1倍,损失功率降低4倍,电压降低1倍,损失功率提高4倍。这就是大功率负荷要采用高电压输送的原因。
比如10000KW负荷,设线路电阻R=2欧,若采用10000V(10KV)送电
电流I=P/1.732UcosΦ=10000/1.732/10/0.8=720A
电压损失U损=IR=720X2=1440V(压降超过14%)
功率损失P损=I²R=720²X2=1036800W=1036.8KW(损耗超过10%)
若采用110000V(110KV)送电
电流I=P/1.732UcosΦ=10000/1.732/110/0.8=66A
电压损失U损=IR=66X2=132V(压降才0.12%)
功率损失P损=I²R=66²X2=8712W=8.712KW(损耗才0.08%)

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第2个回答  2012-10-05
电压升高了,不是变压器的电流会自动减小,而是提示用户要减少电流,才能不超载,因为电压乘电流等于功率(因变压器的功率是一定的)。
第3个回答  2018-09-25
兄弟,这是个很漂亮的问题。首先变压器是有电生磁,磁生电原理,来实现变压传输的:以为由原交变线圈产生变化的磁场,然后有这个磁场来发电。完全都是因为这个来源于原线圈的磁通量变化,电压与电流都是来源于此。这不是干电池!不是干电池!!不是干电池!!!然后有磁通量变化来产生电压和电流。磁通量在慢慢做功。
第4个回答  2012-10-04
理想变压器的原、副线圈的输入与输出功率是相等的,根据P=UI,U大的次级线圈I就会减小。追问

能不用能量守恒定律吗? 谁能证明这个定律是对的呢?

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