变压器的同名端和异名端 耦合方式

关于变压器的耦合方式 两点说明:

1 电压与电流的参考方向 相同时为正,不同时为负。
2 变压器同名端为正,异名端为负。

针对图(a)的推导

请添加图片描述
针对于例1图(a)的第一个图形:
-U1 + L1 d i 1   d t \frac{di_1~}{dt} dtdi1  + M d i 2   d t \frac{di_2~}{dt} dtdi2  = 0
其中 L1的电流和电压参考方向相同,故为正;
M的电流和电压参考方向相同,同名端,故正正为正。

-U2 + M d i 1   d t \frac{di_1~}{dt} dtdi1  + L2 d i 2   d t \frac{di_2~}{dt} dtdi2  = 0
其中 L2的电流和电压参考方向相同,故为正;
M的电流和电压参考方向相同,同名端,故正正为正。

针对图(b)的推导

针对于例1图(b)的第一个图形:
-U1 + L1 d i 1   d t \frac{di_1~}{dt} dtdi1  - M d i 2   d t \frac{di_2~}{dt} dtdi2  = 0
其中 L1的电流和电压参考方向相同,故为正;
M的电流和电压参考方向相同,异名端,故正负为负。

-U2 - M d i 1   d t \frac{di_1~}{dt} dtdi1  + L2 d i 2   d t \frac{di_2~}{dt} dtdi2  = 0
其中 L2的电流和电压参考方向相同,故为正;
M的电流和电压参考方向相同,异名段,故正负为负。

居中的图片: 请添加图片描述

针对图(c)的推导

针对于例1图(c)的第一个图形:
-U1 + L1 d i 1   d t \frac{di_1~}{dt} dtdi1  + M d i 2   d t \frac{di_2~}{dt} dtdi2  = 0
其中 L1的电流和电压参考方向相同,故为正;
M的电流和电压参考方向相同,同名端,故正正为负。

U2 - M d i 1   d t \frac{di_1~}{dt} dtdi1  - L2 d i 2   d t \frac{di_2~}{dt} dtdi2  = 0
其中 L2的电流和电压参考方向相反,故为负;
M的电流和电压参考方向相反,同名段,故负正为负。

针对图(d)的推导

针对于例1图(d)的第一个图形:
-U1 - L1 d i 1   d t \frac{di_1~}{dt} dtdi1  - M d i 2   d t \frac{di_2~}{dt} dtdi2  = 0
其中 L1的电流和电压参考方向相反,故为负;
M的电流和电压参考方向相反,同名端,故负正为负。

U2 - M d i 1   d t \frac{di_1~}{dt} dtdi1  - L2 d i 2   d t \frac{di_2~}{dt} dtdi2  = 0
其中 L2的电流和电压参考方向相反,故为负;
M的电流和电压参考方向相反,同名段,故负正为负。

同名异名的概念主要用于描述变压器或其他互感元件中的线圈之间的相对极性。 当提到同名(也称为同相或同极性),指的是两个耦合线圈中,当从这两个特定的点观察时,施加一个瞬变信号会在同一时刻在这两产生相同极性的电压。换句话说,在这些上同时出现正向或是负向的变化会引发同样的磁通变化方向。通常在图示中标记为圆点以表示这一点。 相比之下,异名意味着如果在一个线圈的一施加了一个瞬态信号,则在这个线圈与此对应的另一以及另一个线圈的相关联但非同名的那一将会观测到相反极性的电压响应。即在一看到的是上升沿而在对应他看到的就是下降沿,反之亦然。 作为首的选择会影响电路的工作模式及其应用场合: - 如果选择同名作为初级次级绕组间的连接起点,那么这种配置可能会用于需要保持输出相对于输入之间固定相位关系的应用场景里;例如某些类型的振荡器设计或者同步系统之中。 - 当采用异名做为首末相连的方式时,这可能适用于那些希望获得反相输出的情况之下;比如一些开关电源变换器内部就采用了这样的策略来确保正确的直流恢复路径并且优化效率表现等特性。 此外,对于自耦变压器来说,通过调整哪个子被视为“始”,可以改变升压还是降压的效果。因此正确识别并运用好这两类口的知识对于电气工程实践非常重要。
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