СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация по физике на тему: "Трансформаторы"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Презентация по физике на тему: "Трансформаторы"»

Трансформаторы  Выполнил: преподаватель физики Ракова Н.С. Пос. Молодёжный, 2020 г

Трансформаторы

Выполнил:

преподаватель физики Ракова Н.С.

Пос. Молодёжный, 2020 г

Прибор предназначенный для преобразования U и I переменного тока называется трансформатором.

Прибор предназначенный для преобразования U и I переменного тока называется трансформатором.

Физические процессы, происходящие в трансформаторах. Объясните физические процессы, происходящие в трансформаторе, при прохождении в первичной обмотке переменного тока.  Первичная катушка: ~ ток создаёт ~ магнитное поле  Сердечник – усиливает магнитное поле, которое пронизывает вторичную катушку.  Вторичная катушка: ~ магнитное поле создаёт индукционный ток, напряжение которого зависит от числа витков. N 2 больше - U 2 больше.

Физические процессы, происходящие в трансформаторах.

  • Объясните физические процессы, происходящие в трансформаторе, при прохождении в первичной обмотке переменного тока.

Первичная катушка: ~ ток создаёт ~ магнитное поле

Сердечник – усиливает магнитное поле, которое пронизывает вторичную катушку.

Вторичная катушка: ~ магнитное поле создаёт индукционный ток, напряжение которого зависит от числа витков. N 2 больше - U 2 больше.

 Устройство трансформатора. Две катушки с разными числами витков одеты в стальной сердечник Катушка, подключенная к источнику – первичная катушка. ( N 1 , U 1 , I 1 ) Катушка, подключенная к потребителю – вторичная катушка. ( N 2 , U 2 , I 2 ) N-число витков. U-напряжение. I-сила тока.

Устройство трансформатора.

  • Две катушки с разными числами витков одеты в стальной сердечник
  • Катушка, подключенная к источнику – первичная катушка. ( N 1 , U 1 , I 1 )
  • Катушка, подключенная к потребителю – вторичная катушка. ( N 2 , U 2 , I 2 )

N-число витков. U-напряжение. I-сила тока.

N 1 или U 2 U 1 – повышает 2). K1 если N 2 " width="640"

Коэффициент трансформации

Вывод: 1) K , если N 2 N 1 или U 2 U 1 – повышает

2). K1 если N 2

КПД = P 1, P 2 - мощность

КПД =

P 1, P 2 - мощность

4) Для трансформатора выполняется условие I 1 U 1 ≈I 2 U 2  3) Во сколько раз трансформатор увеличивает напряжение во, столько же раз и уменьшает силу тока.

4) Для трансформатора выполняется условие

I 1 U 1 ≈I 2 U 2

3) Во сколько раз трансформатор увеличивает напряжение во, столько же раз и уменьшает силу тока.

Трансформа́тор Те́слы — единственное из изобретений Николы Теслы, носящих его имя сегодня. Это классический резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение при высокой частоте. Оно использовалось Теслой в нескольких размерах и вариациях для его экспериментов. «Трансформатор Теслы» также известен под названием «катушка Теслы» (англ. Tesla coil). В России часто используют следующие сокращения: ТС (от Tesla coil), КТ (катушка Теслы), просто тесла и даже ласкательно — катька. Прибор был создан 22 сентября 1896 года и заявлен патентом № 568176 от 22 апреля 1896 года «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».

Трансформа́тор Те́слы — единственное из изобретений Николы Теслы, носящих его имя сегодня. Это классический резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение при высокой частоте. Оно использовалось Теслой в нескольких размерах и вариациях для его экспериментов. «Трансформатор Теслы» также известен под названием «катушка Теслы» (англ. Tesla coil). В России часто используют следующие сокращения: ТС (от Tesla coil), КТ (катушка Теслы), просто тесла и даже ласкательно — катька. Прибор был создан 22 сентября 1896 года и заявлен патентом № 568176 от 22 апреля 1896 года «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».

Применение в электросетях Поскольку потери на нагревание провода пропорциональны квадрату тока через провод, при передаче электроэнергии на большое расстояние выгодно использовать очень большие напряжения и небольшие токи. Из соображений безопасности и для уменьшения массы изоляции в быту желательно использовать не столь большие напряжения. Поэтому для наиболее выгодной транспортировки электроэнергии в электросети многократно применяют трансформаторы: сначала для повышения напряжения генераторов на электростанциях перед транспортировкой электроэнергии, а затем для понижения напряжения линии электропередач до приемлемого для потребителей уровня.

Применение в электросетях

Поскольку потери на нагревание провода пропорциональны квадрату тока через провод, при передаче электроэнергии на большое расстояние выгодно использовать очень большие напряжения и небольшие токи. Из соображений безопасности и для уменьшения массы изоляции в быту желательно использовать не столь большие напряжения. Поэтому для наиболее выгодной транспортировки электроэнергии в электросети многократно применяют трансформаторы: сначала для повышения напряжения генераторов на электростанциях перед транспортировкой электроэнергии, а затем для понижения напряжения линии электропередач до приемлемого для потребителей уровня.

Применение в источниках питания Компактный трансформатор Для питания разных узлов электроприборов требуются самые разнообразные напряжения. Например, в телевизоре используются напряжения от 5 вольт, для питания микросхем и транзисторов, до 20 киловольт, для питания анода кинескопа. Все эти напряжения получаются с помощью трансформаторов (напряжение 5 вольт с помощью сетевого трансформатора, напряжение 20 кВ с помощью строчного трансформатора). В компьютере также необходимы напряжения 5 и 12 вольт для питания разных блоков. Все эти напряжения преобразуются из напряжения электрической сети с помощью трансформатора со многими вторичными обмотками. Трансформаторные модули, разработанные для интернет телефонии и сетей Ethernet.

Применение в источниках питания

Компактный трансформатор

Для питания разных узлов электроприборов требуются самые разнообразные напряжения. Например, в телевизоре используются напряжения от 5 вольт, для питания микросхем и транзисторов, до 20 киловольт, для питания анода кинескопа. Все эти напряжения получаются с помощью трансформаторов (напряжение 5 вольт с помощью сетевого трансформатора, напряжение 20 кВ с помощью строчного трансформатора). В компьютере также необходимы напряжения 5 и 12 вольт для питания разных блоков. Все эти напряжения преобразуются из напряжения электрической сети с помощью трансформатора со многими вторичными обмотками.

Трансформаторные модули, разработанные для интернет телефонии и сетей Ethernet.

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!