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본문내용
1. 실험목적
(1) 변압기의 권수비를 실험적으로 결정한다.
(2) 1차코일의 전류와 2차코일의 전류관계를 측정한다.
(3) 변압기의 저항을 측정한다.
2. 이론적배경
변압기는 공간을 통해 전기에너지를 전달할 수 있는 간단한 장치입니다.
1차코일에 자기장의 변화가 생기면 2차 코일에 전압이 유도됩니다.
1차코일과 2차코일 내에 철심을 넣으면 자기장은 철심에 집중되어 자기장의 변화에 더 민감하게 반응하게 됩니다.
만약 2차코일에 감은 도선의 수가 1차코일의 반이면 출력전압도 반으로 줄어듭니다.
반대로, 2차코일에 감긴 횟수가 1차코일보다 많으면 이차코일의 전압이 일차코일보다 커집니다.
따라서, 변압기는 교류전원의 전압을 변경할 목적으로 사용합니다.
2차 코일에 유도되는 전압은 다음의 법칙을 따릅니다.
V1, V2: 1차전압과 2차전압
n1, n2: 감은 횟수
I1, I2: 전류
이를테면 전압을 3분의 1로 낮추고 싶으면 2차코일의 권수를 1차코일의 3분의 1로 하면 되는 셈이다.
그런데 변압기의 1차측에서 2차측으로 변압되어 전력이 전달되는 사이에 몇 퍼센트의 손실이 발생한다. 이 손실은 주로 철심(鐵心)속에서 생기는 와류전류손(渦流電流損)과 권선(卷線)의 저항에 의한 '주울열(熱)의 손실'이다. 와류전류손이란 자력선의 변화에 의해 철심 내부에 생기는 소용돌이 모양의 유도전류(誘導電流)에 의한 것이다. 이것을 방지하기 위해서는 얇은 규소강판을 절연해서 겹쳐 쌓으면 된다.
입출력 전류
이상적인 변압기에서 권수비는 입력단의 전압 Vs와 출력단의 전압 Vp의 비와 같다.
Np/Ns = a = Vp/Vs
◉ 이상적인 변압기에서 권수비는 입력단의 전류 Ip와 출력단의 전류 Is의 역수비와 같다.
Np/Ns = a = Is/Ip
◉ 전압 감소형 변압기는 2차단의 전압이 1차단의 전압보다 작다. 전압감소형 변압기는 전류 증가형 변압기하 할 수 있으며 권수비는 a>1이다. a<1이면 변압기는 전압 증가형이며 전류감소형이다.
(1) 변압기의 권수비를 실험적으로 결정한다.
(2) 1차코일의 전류와 2차코일의 전류관계를 측정한다.
(3) 변압기의 저항을 측정한다.
2. 이론적배경
변압기는 공간을 통해 전기에너지를 전달할 수 있는 간단한 장치입니다.
1차코일에 자기장의 변화가 생기면 2차 코일에 전압이 유도됩니다.
1차코일과 2차코일 내에 철심을 넣으면 자기장은 철심에 집중되어 자기장의 변화에 더 민감하게 반응하게 됩니다.
만약 2차코일에 감은 도선의 수가 1차코일의 반이면 출력전압도 반으로 줄어듭니다.
반대로, 2차코일에 감긴 횟수가 1차코일보다 많으면 이차코일의 전압이 일차코일보다 커집니다.
따라서, 변압기는 교류전원의 전압을 변경할 목적으로 사용합니다.
2차 코일에 유도되는 전압은 다음의 법칙을 따릅니다.
V1, V2: 1차전압과 2차전압
n1, n2: 감은 횟수
I1, I2: 전류
이를테면 전압을 3분의 1로 낮추고 싶으면 2차코일의 권수를 1차코일의 3분의 1로 하면 되는 셈이다.
그런데 변압기의 1차측에서 2차측으로 변압되어 전력이 전달되는 사이에 몇 퍼센트의 손실이 발생한다. 이 손실은 주로 철심(鐵心)속에서 생기는 와류전류손(渦流電流損)과 권선(卷線)의 저항에 의한 '주울열(熱)의 손실'이다. 와류전류손이란 자력선의 변화에 의해 철심 내부에 생기는 소용돌이 모양의 유도전류(誘導電流)에 의한 것이다. 이것을 방지하기 위해서는 얇은 규소강판을 절연해서 겹쳐 쌓으면 된다.
입출력 전류
이상적인 변압기에서 권수비는 입력단의 전압 Vs와 출력단의 전압 Vp의 비와 같다.
Np/Ns = a = Vp/Vs
◉ 이상적인 변압기에서 권수비는 입력단의 전류 Ip와 출력단의 전류 Is의 역수비와 같다.
Np/Ns = a = Is/Ip
◉ 전압 감소형 변압기는 2차단의 전압이 1차단의 전압보다 작다. 전압감소형 변압기는 전류 증가형 변압기하 할 수 있으며 권수비는 a>1이다. a<1이면 변압기는 전압 증가형이며 전류감소형이다.
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