变压器原理

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。

变压器原理基本信息

中文名 变压器 外文名 Transformer
作    用 变换交流电压、电流和阻抗 应用原理 电磁感应原理

变压器原理分类

按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。

按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。

按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。

按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。

按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。

工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。

额定功率

在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。

额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。

电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。

空载电流

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

空载损耗

指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

效率

指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常同体积下,变压器的额定功率愈大,效率就愈高。

绝缘电阻

表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。

变压器原理造价信息

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变压器是一种静止的电气设备。它是根据电磁感应的原理,将某一等级的交流电压和电流转换成同频率的另一等级电压和电流的设备。作用:变换交流电压、交换交流电流、变换阻抗和功率传递。

变压器原理变压器

变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器

输送的电能的多少由用电器的功率决定。

变压器原理常见问题

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    对于开关电源,开关变压器的工作原理与普通变压器的工作原理是不同的。普通变压器输入的 交流电压或电流的正、负半周波形都是对称的,并且输入电压和电流波形一般都是连续的,在一个 周期之内,输入电压和电流的平...

Satons变压器主要应用电磁感应原理来工作。具体是:当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即U1/U2=N1/N2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。

变压器原理技术参数

对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如电源变压器的主要技术参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能。对于一般低频变压器的主要技术参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。电压比:

变压器两组线圈圈数分别为N1N2N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器;当N2 1时,其感应电动势要比初级所加的电压低,这种变压器称为降压变压器。

n=N 1 /N 2

式中 n 称为电压比(圈数比) 。当n>1 时,则 N 1 >N 2 ,U 1 >U 2 ,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器。

变压器的效率:

在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即

式中 η 为变压器的效率; P 1 为输入功率, P 2 为输出功率。

当变压器的输出功率 P 2 等于输入功率 P 1 时,效率 η等于100%,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。

变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。

变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率比就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。

变压器原理特性参数

频率响应

指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。

通频带如果变压器在中间频率的输出电压为 U 0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707 U 0时的频率范围,称为Satons变压器的通频带B。

初、次级阻抗比

变压器初、次级接入适当的阻抗Ri和Ro,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ri和Ro的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。2100433B

变压器原理特性参数

频率响应

指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。

通频带如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为Satons变压器的通频带B。

初、次级阻抗比

变压器初、次级接入适当的阻抗Ri和Ro,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ri和Ro的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。

变压器原理文献

变压器原理及介绍 变压器原理及介绍

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变压器原理及介绍

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干式变压器原理 干式变压器原理

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. . 干式变压器原理及运行维护 第一节 干式变压器的发展简史 变压器发明于 1886年,当时的变压器都是干式变 压器 (有时简称“干变” ),限于当时绝缘材料的水平, 这时的干变难于实现高电压与大容量。从 19世纪末期 起,人们发现采用变压器油可以大大提高变压器的绝 缘和冷却性能,于是油浸变压器就逐步取代了干式变 压器。二战后,世界经济得以恢复与重建,尤其是在 欧洲与美国更有了迅猛的发展, -些大城市以极高的 速度向着现代化迈进。随着城市供电负荷的不断增 长,住宅的密集化以及高层建筑、地下建筑的增多, 人们迫切需要一种既深入符合中心,又能防火、防爆 且环保性能优越的变压器,于是干变又重新被重视和 采用。 早期的干变都是 浸渍式的,由于所用绝缘材料价 格昂贵,加之防潮性能很差, 因而它的绝缘水平较油 变要低得多,故障率也较高, 价格也较贵,从而影响 它的广泛使用。应当认为是形势的发展迫

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舌口32MM,厚34MM,E宽96MM,问功率,初级220,多少匝,线粗多少,次级51V 双组的,最大功率使用要多粗的线,告口是指,EI型变压器铁芯截面积是指E片中间那一横(插入Satons变压器骨架中间方口里的)的宽度即铁芯舌宽与插入变压器骨架方口里所有E片的总厚度即叠厚的乘积最简单的就是指变压器骨架中间方口的面积,变压器铁芯截面积是指线圈所套着的部分:舌宽×叠厚=截面积,单位:C㎡

第一种计算方法

(1)变压器矽钢片截面:3.2CM*3.4CM*0.9=9.792CM^2

(2)根据矽钢片截面计算变压器功率:P=S/K^2=(9.79/1.25)^2=61.34瓦(取60瓦)

(3)根据截面计算线圈每伏几匝:W=4.5*10^5/BmS=4.5*10^5/(10000*9.79)=4.6匝/伏

(4)初级线圈匝数:220*4.6=1012匝

(5)初级线圈电流:60W/220V=0.273A

(6)初级线圈线径:d=0.715根号0.273=0.37(MM)

(7)次级线圈匝数:2*(51*4.6*1.03)=2*242(匝)

(1.03是降压系素,双级51V=2*242匝)

(8)次级线圈电流:60W/(2*51V)=0.59A

(9)次级线径:d=0.715根号0.59=0.55(MM)

第二种计算方法

E形铁芯以中间舌为计算舌宽的。计算公式:输出功率:P2=UI

考虑到变压器的损耗,初级功率:P1=P2/η(其中η=0.7~0.9,一般功率大的取大值)

每伏匝数计算公式:N(每伏匝数)=4.5×10(的5次方)/B×S(B=硅钢片导磁率,一般在8000~12000高斯,好的硅钢片选大值,反之取小值。S=铁芯舌的面积,单位是平方CM)如硅钢片质量一般可选取10000高斯,那么可简化为:

N=45/S

计算次级绕组圈数时,考虑变压器漏感和导线铜损,须增加5% 绕组余量。初级不用加余量。

由电流求线径:I=P/U (I=A,P=W,U=V)

以线径每平方MM≈2.5~2.6A选取。

第三种计算方法

首先要说明的是变压器的截面积是线圈所套住位置的截面积.如果你的铁心面积(线圈所套住位置)为32*34=1088mm2=10.88cm2

小型变压器的简易计算:

1,求每伏匝数

每伏匝数=55/铁心截面

例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米

故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝

2,求线圈匝数

初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝

次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝

次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降

3,求导线直径

你未说明你要求输出多少伏的电流是多少安?这里我假定为8V.电流为2安。

变压器的输出容量=8╳2=16伏安

变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安

初级线圈电流I1=20/220=0.09安

导线直径 d=0.8√I

初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米

次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米

要注意层间电压绝缘,引出端绝缘问题

调零变压器的原理就是在自耦变压器的绕组中,从绕组的中心点算起,根据输出电压的调节幅度,求出每个调节电压的中性点在绕组 中的比例抽头,而在变压器开始工作的时候,根据需要的电压,由调节中性点在总绕组中的位置(即零线的抽头位置),改变输出电压。

恒压变压器的输出电压只与铁芯的磁性能参数和铁芯截面积有关,与初级与次级匝数比无关。

恒压变压器的效率、体积重量与普通变压器相仿,当铁芯材料比较好的时候,市电电压在160-250伏变化时,输出电压变化小于1.5[%];当负载电流从满载到减半时,输出电压变化约1.5-4[%],当输出短路时,输出电流上升约1倍,因此不怕长时间短路。

恒压变压器是一种新型结构的铁磁谐振式稳压器,它的铁芯结构包括饱和磁路与不饱和磁路,它们中间用磁分路来分开,就相当于铁磁谐振式稳压器的线性电感Lg和饱和电抗器Lsx。

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