MR9830构成的电子变压器
变压器基础知识介绍——【变压器与成套设备】

变压器线圈
线圈是变压器输入和输出电能的电气回路,是变压器的 基本部件,它由铜(铝)扁导线绕制,再配置各种绝缘件组 成的。线圈在设计上必须满足以下基本要求:
1. 电气强度 雷电冲击耐受电压 操作冲击耐受电压 工频耐受电压 2 . 耐热强度 在长期工作电流产生的热作用下,线圈的绝缘的使用寿命 应不低于20年 变压器在运行条件下,在任意线端发生突然短路,线圈应 能承受住短路电流所产生的热作用而无损伤 3. 机械强度
变压器铁心
变压器铁心
铁心片的搭接: 目前变压器铁心采用全斜接缝形式,即心柱和铁轭相接处呈45 °,这种接缝形式与
目前所普遍采用的高导磁取向硅钢片的特性是完全适应的。尽量使磁路一致。 对于全斜接缝的大型变压器铁心,一般均采用两级接缝的形式进行叠积。为进一步改
善变压器铁心的空载特性,形成了铁心的多级接缝形式,即步进搭接式铁心(StepLap)
上夹件
主柱 拉板 下夹件
上铁轭 下铁轭
变压器铁心
铁心的种类: 按照绕组和铁心的相对位置不同,铁心可分两大类:心式和壳式。这里暂时只介绍心式铁心。 对于单相变压器,铁心有两柱两轭、单柱四轭、双柱四轭等几种结构形式。 对于三相变压器,铁心有两柱两轭(三相三柱)、三柱四轭(三相五柱)等几种结构形式。 铁心结构形式的选择是根据各种绕组合理布置、节省材料以及满足运输高度等综合因素确定。
其中,前两部分又可称为磁路部分和电路部分,是基本 部分。
变压器主要器件示意图
变压器主要器件示意图
变压器制造流程
一、变压器铁芯
变压器铁芯介绍的主要内容是 变压器铁芯的剪裁、叠积、固定和 为降低空载损耗的最新叠铁技术
二、变压器铁心
铁心(Core)是变压器的基本部件,由磁导体和夹紧装置组成,它有两个作用: 在原理上,铁心的磁导体是变压器的磁路,它把一次电路的电能转为磁能,又由 自身的磁能转变为二次电路的电能,是能量转换的媒介。在结构上,铁心上支撑了器 身、引线等变压器内部的所有部件。 变压器的铁心是框形闭合结构,其中套线圈的部分称心柱,不套线圈只起闭器铁心
电子变压器的工作原理 电子变压器材料及分类

电子变压器的工作原理电子变压器材料及分类电子变压器简介电子变压器,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。
它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其性能稳定,体积小,功率大,因而克服了传统的硅钢片变压器体大、笨重、价高等缺点。
电子变压器工作原理工作原理与开关电源相似,二极管VD1~VD4构成整流桥把市电变成直流电,由振荡变压器T1,三极管VT1、VT2组成的高频振荡电路,将脉动直流变成高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,获得所需的电压和功率。
R1为限流电阻。
电阻R2、电容C1和双向触发二极管VD5构成启动触发电路。
三极管VT1、VT2选用S13005,其B为15~20倍。
也可用C3093等BUceo>=35OV 的大功率三极管。
触发二极管VD5选用32V左右的DB3或VR60。
振荡变压器可自制,用音频线绕制在H7X10X6的磁环上。
TIa、T1b绕3匝,Tc绕1匝。
铁氧体输出变压器T2也需自制,磁心选用边长27mm、宽20mm、厚10mm的EI型铁氧体。
T2a用直径为0.45mm高强度漆包线绕100匝,T2b用直径为1.25mm 高强度漆包线绕8匝。
二极管VD1~VD4选用IN4007型,双向触发二极管选用DB3型,电容C1~C3选用聚丙聚酯涤纶电容,耐压250V。
电路工作时,A点工作电压约为12V;B点约为25V;C点约为105V;D点约为10V。
如果电压不满足上述数值,或电路不振荡,则应检查电路有无错焊、漏焊或虚焊。
然后再检查VT1、VT2是否良好,T1a、T1b的相位是否正确。
整个电路装调成功后,可装入用金属材料制作的小盒内,发利于屏蔽和散热,但必须注意电路与外壳的绝缘。
引外,改变T2a、b二线圈的匝数,则可改变输出的高频电压。
电子变压器作用在电子线路中起着升压、降压、隔离、整流、变频、倒相、阻抗匹配、逆变、储能、滤波等作用。
电子变压器分类A按工作频率分类:工频变压器:工作频率为50Hz或60Hz中频变压器:工作频率为400Hz或1KHz音频变压器:工作频率为20Hz或20KHz超音频变压器:20KHz以上,不超过100KHz高频变压器:工作频率通常为上KHz至上百KHz以上。
电源技术电子电路图全集

电源技术电子电路图全集一.5个元件的正负对称双电源电路二.混合APF等效电路图(阻尼电压谐波)为了阻尼串联谐振的发生,可以考虑将有源滤波器安装在输电网的终点,如图所示。
混合 APF 的控制策略如图24 所示。
电压型逆变器作为一个受控电压源工作,阻尼谐波放大,抑制串联谐振的发生。
混合 APF 基于谐波电压检测,对输出电流进行闭环控制。
用滑动傅利叶方法检测出电压谐波,乘以控制增益GB(s)得到混合APF 输出电流参考i*C。
其中,为增强对谐波电压的抑制作用,加入了广义积分器。
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变压器的结构及工作原理

变压器的结构及工作原理
变压器是一种通过电磁感应来改变交流电压的电气设备。
其主要由铁芯、一组初级和次级线圈组成。
铁芯是变压器中的核心部分,通常由铁合金材料制成,具有良好的导磁性能。
初级线圈位于铁芯的一侧,由一定数量的绕组组成,通常称为主线圈。
次级线圈位于铁芯的另一侧,同样由一定数量的绕组组成,通常称为副线圈。
当交流电通过主线圈时,产生的磁场会穿过铁芯并感应到副线圈中。
由于铁芯的导磁性能,磁场能够有效地传导到副线圈中,使得副线圈中也产生电磁感应。
根据法拉第电磁感应定律,当磁场的变化导致导线中的磁通量发生变化时,就会在导线中产生感应电动势。
通过变压器的设计,使得主线圈和副线圈的绕组比例不同,可以实现将输入电压转变为输出电压的目的。
当输入电压施加在主线圈上时,根据变压器的工作原理,输出电压将会与输入电压成正比例关系。
具体的比例关系由绕组的匝数比决定,即输出电压与输入电压之间的比值等于次级线圈的匝数与主线圈的匝数之比。
由于变压器的基本原理是基于电磁感应,因此其工作效率较高。
另外,变压器还具有隔离输入和输出电路、阻碍电流流入负载的能力等特点,使其在电力系统、电子设备和能源传输等领域中得到广泛应用。
电子变压器

定义
变压器(3张)电子变压器(Power Electronic Transformer, PET)又称电子电力变压器(Electronic Power Transformer, EPT),固态变压器(Solid State Transformer, SST)和柔性变压器(Flexible Transformer, FT),是一种通过电力电子技术实现能量传递和电力变换的新型变压器。对现有的电力电子变压器拓扑结构进行 分析和总结,可以对电力电子变压器作出如下定义:所谓电力电子变压器,是一种将电力电子变换技术与基于电 磁感应原理的高频电能变换技术进行结合,实现将一种电力特征的电能变换为另一种电力特征的电能的静止电力 设备。这里所说的电能的电力特征主要是指电压(或电流)的幅值、频率、相位、相数、相序和波形等方面。
与传统的电力变压器相比,PET具有如下特点:
①体积小,重量轻;
②用空气可冷却,不需绝缘油进行隔离,减少污染,且维护方便,安全性好;
③能够使变压器的副方输出恒定幅值的电压;
④能够改善电能质量,可以得到正弦波形的输入电流、输出电压且能够实现单位功率因数,且变压器两侧的 电压、电流均可控,因而能任意调节功率因数;
性能指标
A.电感(Inductance) B.漏电感(Leakage Inductance) C.直流电阻(DC Resistance) D.圈数比(Turn Ratio) E.耐压(Hi-POT) F.绝缘阻抗(Insulation Resistance) G.机械尺寸(Mechanical Dimension) H.层间绝缘(Layer Insulation) I.在线测试(In Circuit Test) 概述 电子变压器电子变压器和半导体开关器件、半导体整流器件、电容器一起、称为电源装置中的4大主要元器件
变压器的结构与技术参数

变压器的结构与技术参数一、变压器的结构油浸电力变压器的结构如图所示。
变压器由器身、油箱、冷却装置、保护装置和出线装置组成。
器身包括铁心、绕组(线圈)、绝缘、引线和分接开关;油箱包括油箱本体和油箱附件(放油阀、接地螺钉、小车、铭牌等);冷却装置包括散热器和冷却器;保护装置包括贮油柜、油标、防爆管、吸湿器、测温元件和气体继电器;出线装置包括高、低压套管。
(I)铁芯:它是变压器最基本的组成部分之一。
铁芯是导磁性能很好的砖钢片叠合组成的闭合磁路。
变压器的一、二次绕组都绕在铁芯上,是变压器电磁感应的磁通路。
(2)绕组:绕组也是变压器的基本部件。
变压器有原边绕组和副边绕组,它们是用铜质或铝质材料绕制而成圆筒形状的多层线圈,绕在铁芯上的导线外面,具有高强度绝缘作用。
以构成变压器的电路。
(3)油箱:油箱是变压器的外壳,内装铁芯和线圈并充满变压器油,使铁芯和线圈浸在油内,变压器油起着绝缘和散热的作用。
(4)油材:油机安装在油箱的顶端。
油材与油箱之间有管子相通。
当变压器油的体积随油温变化而膨胀或缩小时,油枕起着储油和补油的作用,以保证油箱内充满油。
油枕还能减少油和空气的接触面,防止油被过速氧化和受潮而劣化。
油枕的侧面还装有油位计(油标管),可以监视油位变化。
(5)呼吸器:又称吸湿器,是由一铁管和玻璃容器组成,内装干燥剂(如硅胶)。
当油枕内的空气随着变压器油的体积膨胀或缩小时。
排出或吸入的空气经过呼吸器内干燥剂吸收空气中的水分及杂质,使油保持良好的电气性能。
(6)防爆管(又称安全气道):安装在变压器的顶盖上,喇叭形的管子与油枕或大气连通,管口用薄膜封住。
当变压器内部发生严重故障时,箱内油的压力骤增,可以冲破顶部的薄膜,使油和气体向外喷出,可防止油箱破裂。
(7)气体继电器:装在油箱或油枕的连管中间。
当变压器油面降低或有气体分解时,轻瓦斯保护动作,发出信号。
当变压器内部发生严重故障时,重瓦斯保护动作,接通断路器的跳闸回路,切除电源。
美泽UPS详细参数介绍

MZT9830L SERIESMZT9830L系列三进三出智能数字化UPS3 Pase in 3 Phase out InteIIigent DigitaI UPS双路静态开关:由12只SCR可控硅组成逆变器侧和旁路侧式路无触点静态开关,确保逆变器供电与旁路供电之间的无间断切换,并保证输出电压波动的连续和平滑性。
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恒压恒流:电压电流值从零至额定值连续可调。
人机对话与远程监控及网络化管理:通过RS-232串行通讯接口,使UPS与负载计算机或其他监控设备进行通讯,实现多功能、多用途的监控管理操作,并可选择SNMP卡构成网络管理系统。
强大的中英文显示界面:采用全数字触摸屏大屏幕LCD中英文显示,显示内容可进行中英文选择设置,运行状态、操作程序、数据采集、故障检修资料等内容一目了然。
双变换真在线式设计:采用DSP全数字控制技术,使UPS控制精确、快速、可靠、稳定、具有完善的保护功能和高可靠性;输出波形失真度小。
灵活的并机技术:适用于不同负载及系统,可单机,1+1并机运行,也可进行多机(N+1)并机运行。
输出变压器:输出变压器的隔离作用,使负载减小谐波电流及市电的干扰。
系统效率高:使用ECO工作模式,效率高达98%以上。
可选的12脉冲整流:提高UPS的输入功率因数,有效抑制了UPS对电网电源造成的谐波污染。
本产品具有过流、过压、欠相、旁路、逆相自动报警等功能。
SMT周边配套电源,美泽ups电源可调整电压灵敏度,可调整变换电压点,音频告警,UPS 关闭后重新自动启动负载,自动进行自检,自动调整电压升降(AVR),可冷起动,断开电池通知,兼容发电机,热插拔电池,智能电池管理,LED 状态指示灯,网络可管理,即插即用外部电池,电源调节,可预测的故障通知,可重置的断路开关,安全代理认可,可扩展的运行时间,串行连接性,SmartSlot插槽,温度补偿电池充电,用户可更换的电池.。
中频变压器原理

中频变压器原理
中频变压器是一种用于中频电路的电子设备,主要用于调整电压和电流的传输。
中频变压器由一个铁芯和多匝线圈组成,其中铁芯起到储存和传递磁能的作用,而线圈则用于传送和接收电能。
中频变压器的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。
当交流电通过线圈时,会产生交变磁场。
这个交变磁场会穿过铁芯,并使得铁芯中的磁通量也随之变化。
根据法拉第电磁感应定律,变化的磁通量会在线圈中产生感应电动势,从而导致线圈的电压和电流产生变化。
根据变压器的原理,当输入线圈中的电压和电流发生变化时,输出线圈中的电压和电流也会随之变化,但比例保持不变。
这是由于变压器的线圈匝数比决定的。
当输入线圈的匝数较多时,输出线圈的电压会较低,而输出线圈的匝数较多时,输出线圈的电压会较高。
中频变压器常用于变频器、无线通信设备和电子变压器等中频电路中,用于提供恒定或特定的电压供应。
通过调整输入线圈的电压和电流,可以灵活地实现对输出线圈的电压和电流的控制,从而满足不同电路和设备的需求。
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MR9830构成的电子变压器
MR9830构成的电子变压器
MR9830是三菱公司推出的一体化功率模块,通常用于日光灯及节能灯的电子镇流器,它所需外围元件极少。
文中介绍了MR9830的性能和常规应用,并重点介绍了它在电子变压器上的应用电路。
关键词:电子变压器MR9830 电子镇流器死区
1 概述
MR9830是一种集振荡、推动和功率输出于一体的厚膜电路模块。
它所需的外围元件极少,制作电子镇流器十分方便,而且工作可靠、价格低廉。
MR9830内部由振荡电路、占空比及死区控制电路、推动电路和半桥功率输出电路等组成,其内部结构框图如图1所示。
MR9830内部具有一个类似于555时基电路的自激振荡器。
通过选择外部这时电容可以得到1kHz~100kHz
的振荡频率,频率与外部电容的关系为:
f=71×10 -6/Cf
MR9830内部的重要电路之一是死区控制电路。
一般的电子镇流器电路中的推挽输出管并不完全处于一开一关的理想状态,而往往是一只管子尚未完全截止,另一只管子开始导通,虽然由于强烈的正反不了重叠导通时间区的存在,因而这种功率开关管很易损坏。
而MR9830在两只输出功率开关管一断一能的转换时刻设置了一个两管皆为截止态的时间区(也称“死区”),从而根除了两只功率开关管出现同时导通的可能。
MR9830的功率输出是两只MOSFET功率开关管构成的半桥功率输出级,
具有2.5A的电流容量。
由于其耐压可达600V,所以可用220交
流市电直接整流、滤波后作为工作电源。
2 MR9830的功能参数
MR9830的电源可选用200~350V的直流电压,其振荡频率为1kHz~100kHz,输出功率为40W,具有1~μs
的死区时间。
MR9830仅有4个引脚。
各引出脚的功能说明如下:
1脚为电源“+”端(Vcc);
2脚为功率输出端(OUT);
3脚为公共端(GND);
4脚为振荡器频率设这电容Cf连接端。
可按下式设定振荡频率:
f=71×10 -6/Cf
3 应用电路
3.1 典型应用
MR9830可用作日光灯和节能灯的电子镇流器。
具体电路如图2所示。
用MR9830组装的电子镇流器能可靠地驱动40W以下功率的各种日光灯和节能灯。
而且体积小,效率高,故障率极低,组装工艺也非常简单。
图2中的C1、C2、及Cf和电感L的参数可根据需推动日光灯管、节能灯
管的功率不同而不同,具体的参数设置可参见表1。
表1 由MR9830组成的电子镇流器的参数设置
3.2 用MR9830组装电子变压器
传统的铁芯式变压器由于体积大、份量重、功率因数低等因素而在许多方面的应用受到限制。
用MR9830组装的电子变压器则具有体积小,重量轻、功率因数高,不会对电器产生干扰等优点,可方便地替代黑白电视机的电源变压器、某些影碟机的电源变压器以及某些功放要贩40W以下的铁芯变压器等。
具体的电子变压
器电路如图3和图4所示。
图3和图4是两种不同接法的电子变压器电路,其原理都是将MR9830的2脚输出的高频电压由铁氧体变压器T降压和隔离后输出。
其中,图3是将MR9830的2脚输出由C3隔离后得到电源负端形成回路。
图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T的初级绕组到此“中性点”形成回路。
经实际测试发现:图3输出的电压波形销差,而图4输出的波形几乎为标准的方波,说明在图4电路中,MR9830的内部功率开关管处于理想的开关状态,且图4电路热损耗很小,在实测输出功率为40W时能长期稳定工作。
小变压器T的次级可用φ1.25mm的漆包线根据需要绕适当的匝数。
参考数据是1.5V/匝,可
采用E50×70磁芯。
由于该电子变压器输出的是高频电压,所以,电路中T的次级输出只要由一只高频二极管半波整流、滤波后,
再由一只三端稳压器稳压便可得到所需的直流电压。
MR9830的内部结构及功能参数
MR9830的内部结构
MR9830是三菱公司推出的一体化功率模块,通常用于日光灯及节能灯的电子镇流器,它所需外围元件极少。
文中介绍了MR9830的性能和常规应用,并重点介绍了它在电子变压器上的应用电路。
MR9830是一种集振荡、推动和功率输出于一体的厚膜电路模块。
它所需的外围元件极少,制作电子镇流器十分方便,而且工作可靠、价格低廉。
MR9830内部由振荡电路、占空比及死区控制电路、推动电路和半桥
功率输出电路等组成,其内部结构框图如图1所示。
MR9830内部具有一个类似于555时基电路的自激振荡器。
通过选择外部这时电容可以得到1kHz~100kHz
的振荡频率,频率与外部电容的关系为:
f=71×10 -6/Cf
MR9830内部的重要电路之一是死区控制电路。
一般的电子镇流器电路中的推挽输出管并不完全处于一开一关的理想状态,而往往是一只管子尚未完全截止,另一只管子开始导通,虽然由于强烈的正反不了重叠导通时间区的存在,因而这种功率开关管很易损坏。
而MR9830在两只输出功率开关管一断一能的转换时刻设置了一个两管皆为截止态的时间区(也称“死区”),从而根除了两只功率开关管出现同时导通的可能。
MR9830的功率输出是两只MOSFET功率开关管构成的半桥功率输出级,具有2.5A的电流容量。
由于其耐压可达600V,所以可用220交流市电直接整流、滤波后作为工作电源。
2 MR9830的功能参数
MR9830的电源可选用200~350V的直流电压,其振荡频率为1kHz~100kHz,输出功率为40W,具有1~μs
的死区时间。
MR9830仅有4个引脚。
各引出脚的功能说明如下:
1脚为电源“+”端(Vcc);
2脚为功率输出端(OUT);
3脚为公共端(GND);
4脚为振荡器频率设这电容Cf连接端。
可按下式设定振荡频率:f=71×10 -6/Cf
本文向读者介绍一种集振荡、推动和功率输出于一体的厚膜电路模块MR9830,它的外围电路只有几个元件!用它制作各种实用电路不用调整一装就成,且工作可靠,价格低廉,在批量生产中能大幅降低生产成本。
一、内部电路结构
MR9830内部由振荡电路、占空比和死区控制电路、推动电路和半桥功率输出电路等部分组成。
图1是它的内部结构方框图。
图2是它的外形图。
MR9830内部之振荡器是类似555时基电路的自激振荡器,振荡频率由外部电容来决定。
通过外部电容的选择,可以在1kHz-100kHz范围内设定。
频率和外部电容的关系:f=71×10的-6次方/Cf
死区控制电路是这一模块的重要部分,它在两只输出功率开关管一断一通的转换时刻,设置了一个全部不导通的时间间隙,即“死区”。
从而根除了两只功率开关管出现同时导通而损坏的可能。
功率输出是由两只功率开关管MOSFET组成,构成半桥功率输出级,具有600V的耐压和2.5A的电流容量,因此可以用220V交流电压直接整流供电,给使用带来方便。
二、性能参数
1.电源电压:200-350V直流
2.振荡频率:lkHz~100kHz
3.输出功率:≤30W
4.死区时间:1~2us
5.引出脚的功能说明:
(1)脚:电源“+”端(vcc)
(2)脚:功率输出端(OUT)
(3)脚:地端(Vss)
(4)脚:振荡电路引入端(Cf)
6.频率设定:f=(7l×10的-6次访)/Cf
三、应用电路
1.荧光灯、节能灯电子镇流器
用MR9830设计的电子镇流器,可以十分方便地驱动40W以内的各种日光灯和节能灯。
其电路如图3所示。
图中的C1、C2、C3、L要根据所推动灯管功率决定。
读者可按照表1所示来选择。
用MR9830组装荧光灯电子镇流器,简单小巧,效率高,故障率极低。
值得推广应用。
2.高浓度臭氧发生器
用MR9830设计制作高浓度臭氧发生器,电路极为简单,而性能良好,工作可靠且体积小,成本低,组
装效率高,很适合厂家规模生产。
图4是它的电原理图。
其振荡频率为25kHz-35kHz,可以推动臭氧发生量为100mg/h-1000mg/h的陶瓷发生器件正常工作。
其输出功率的大小,可由C3和L调节,其数据见表2。
高压脉冲变压器采用通用型B-1000A(100mg/h~1000mg/h)。
只要元件及焊接无误,不用调试,即可满意工作。
3.超声波发生器
在许多仪器及设备中,均用到超声波发生器。
用MR9830制作超声波发生器,简单可靠,工作频率和输出功率均可调,工作稳定,成本低廉。
图5是它的电原理图。
由图可见,该电路极为简单,L和Cf可以分别调整输出功率和工作频率,换能器可根据要求选择。