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三相变压器的变压原理与单相变压器一致,基于电磁感应定律:通过三个独立绕组(对应A、B、C三相)的电磁耦合,将输入的三相交流电的电压升高或降低,且保持三相的相位关系和对称性。 核心变压逻辑:匝数比决定电压比 三相变压器的每个相(A、B、C)都包含两个绕组: - 一次绕组(原边):接输入电源(如高压侧); - 二次绕组(副边):接输出负载(如低压侧)。 当一次绕组通入三相交流电时,会产生交变磁场,磁场穿过二次绕组,感应出电动势,从而输出三相交流电。电压变换比例由一次、二次绕组的匝数比决定,公式为:  二次侧相电压 / 一次侧相电压 = 二次绕组匝数 / 一次绕组匝数 = 变比(k)  - 若二次匝数 < 一次匝数(k < 1):降压变压器(如电网配电变压器); - 若二次匝数 > 一次匝数(k > 1):升压变压器(如发电厂并网变压器)。 举例说明:三相降压变压器 假设某工厂需要将电网的10kV高压电降为380V低压电供设备使用,采用三相降压变压器,具体参数如下: - 一次侧(原边):接10kV三相电源,每相绕组匝数 N1 = 1000匝 ; - 二次侧(副边):输出380V三相电,每相绕组匝数 N2 = 38匝 。 1. 相电压计算 三相电的“线电压”(如10kV、380V)是指两相之间的电压,相电压是每相对中性点的电压。对于常见的星形(Y)连接: - 一次侧线电压10kV → 一次侧相电压  U1 = 10kV / √3 ≈ 5774V ; - 根据匝数比,二次侧相电压  U2 = U1 × (N2/N1) = 5774V × (38/1000) ≈ 219V ; - 二次侧线电压  U线 = U2 × √3 ≈ 219V × 1.732 ≈ 380V (符合需求)。 2. 三相协同工作 A、B、C三相绕组分别对应电源的A、B、C相,各自按上述比例变压,输出的三相电压仍保持相位互差120°的对称性,确保工厂的三相电机、水泵等设备能平衡运行。 总结 三相变压器通过三个独立绕组的匝数比实现变压,每个相单独完成对应相的电压转换,同时保持三相的对称性。例如10kV/380V的降压变压器,利用匝数比将高压侧相电压按比例降至低压侧相电压,最终输出对称的三相380V交流电,满足低压设备用电需求。
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