假如有这样一个变压器,变比为10/1 匝数比10/1 假如一次侧通入10V电压正常来说二次侧应该感应出1V的电压,但是在负载的情况下,线圈的铜损和铁损的原因导致变压器二次侧的电压只有0.5V1,0/0.5(实际的变比)大于10/1(匝数比)。
扩展资料:
工作原理:
其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。
参考资料来源:百度百科-电压互感器
根据公式,理论上变比就是匝数比。但实际情况中匝数比要根据变比、次级需要的功率(铜线损耗)、铁芯硅钢片的磁通量来确定。一般情况下变比都是大于匝数比。
可以这样理解:假如有这样一个变压器,变比为10/1 匝数比10/1 假如一次侧通入10V电压正常来说二次侧应该感应出1V的电压,但是在负载的情况下,线圈的铜损和铁损的原因导致变压器二次侧的电压只有0.5V 好了 算一下吧 10/0.5(实际的变比)大于10/1(匝数比)
我的理解是 不是要解决损耗而“大于” 而是因为存在损耗才“大于”
因为电压互感器有铁芯损耗和励磁电流的存在,为保证准确度所以需要补偿一下,即减匝补偿。
因为励磁吃掉了一点,为了保证精度需要变比大一点