深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端首先要明确一点,所谓同名端和异名端的定义,一定是对两个或者两个以上的线圈而言的,因为这个涉及到的本质问题是线圈的磁耦合,既然是耦合,当然是两者或

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相信大家肯定在电路图上有见过变压器的电气符号,常会发现变压器符号上带有一个像眼睛的小黑点。这是表示什么呢?变压器线圈上的标注的这个小黑点,其实是表示是同名端的意思。下面就跟大家分享一下这个小黑点的相关知识。

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

一、同名端和异名端的定义

首先要明确一点,所谓同名端和异名端的定义,一定是对两个或者两个以上的线圈而言的,因为这个涉及到的本质问题是线圈的磁耦合,既然是耦合,当然是两者或者是两者以上产生的关系。对于磁场耦合的介质可以是具体的磁性材料也可以是空气。

同名端,是互感线圈之间的电流或电动势相位判别的依据。同名端具体指的是:当两个互感线圈通入电流,所产生的磁通方向相同时,两个线圈的电流流入端称为同名端(又称同极性端),反之为异名端。

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

如下图的两个线圈,左边线圈的电流是从1端流入,右边线圈的电流是从3端流入,两线圈产生的磁通方向是一致的(相助),则1端和3端为同名端,2端和4端为同名端,1端和4端为异名端,2端和3端为异名端。

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

另外,如果在同一铁芯下,线圈的绕向是一致的,则相应端为同名端。

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

二、如何判断线圈同名端?

2.1万用表判断
可以用万用表和一个电池进行判别,将次级线圈接上万用表,选择直流电压档。然后将初级线圈的一端接到电池负极,另一端接触一下电池正极,同时观察万用表测得电压的极性。

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

如上图中,初级线圈接触电池时,次级产生的感应电压的正极是红表笔所接的端口,所以电池正极所接的端口与万用表红表笔所接的端口是同名端。

2.2磁棒绕线法:

为了使得这个问题明了,我们采用磁棒绕线法分析问题,如下图是在一根磁棒上绕制两个线圈,电流i1和i2分别从两个线圈的绕线端流入,利用”右手螺旋定则”两个线圈的磁通在磁棒中如图中”蓝色”和”红色”表示的路径方向,这里我们并没有考虑感应磁场的问题,只是为了说明,何为同名端;

(1)同名端:即”源电流或外供电源电流”从不同线圈流入的结果总是起到加强源磁场的作用,正如下图”蓝色箭头”和”红色箭头”磁感线方向是同方向,磁场或磁通密度是得到增强的;

从物理结构或下图我们也可以得出,同名端,也就是在同一个磁介质上绕线方向总相同的。

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

(2)再引出异名端,如下图,还是利用绕线磁棒法,当i1电流从线圈1流入,i2从线圈2流入时,利用”右手螺旋定则”,i1产生的磁通方向如图中”红色箭头方向”,i2产生的磁通方向如图中”蓝色箭头方向”,这两个磁通方向是相反的,因此源磁场或源磁通密度是被相互削弱的,因此异名端的实质是,”源电流或外供电源电流”产生的源磁场在同一系统中是被削弱的,从物理结构或下图来看,异名端是在同一介质上绕线方向总是相反的。

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

综上所述:利用磁棒绕线分析法,同名端是源磁场相互增强的电流流入线圈端,异名端是源磁场被削弱的电流流入线圈端。

(3)典型的磁耦合器——变压器

变压器是电能通过电—磁—电转化进行传输,本质是不进行能量存储的,而是起到能量传输的作用,既然不存储能量,那么除了励磁能量,负载能量磁场是时刻相互抵消的。

变压器同名端,如下图,是一个变压器,线圈绕在同一个闭合的磁芯上,当电流从两个端子流入时,磁通方向均为顺时针,所以这两个端子1和4″互为同名端”。

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

实际当中,变压器总是有一个”源端——能量输入”和”负载端——能量消耗”,这样才能保持磁平衡,不至于出现无限度的饱和问题。

所以如果把线圈1当做源端线圈,电流从1脚流入和2脚以及外围电路形成回路,那么电流一定是从负载端线圈4脚流出与负载形成回路。

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

所以,变压器同名端两端电位保持同极性,如下图所示

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

图中i1是输入电流,i2是感应电动势产生的电流,是负载决定的电流,i2和i2总是通过安匝(i*N)抵消的,所以磁场也是抵消的,工作过程一直保持平衡。

深入浅出变压器线圈的同名端和异名端

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