课题为小型变压器的设计

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小型单相变压器的设计和绕制报告

小型单相变压器的设计和绕制报告

小型单相变压器的设计和绕制班级:姓名:学号:**教师:***日期:6月21日目录一、小型单相变压器简介二、变压器的基本结构及工作原理三、实例计算四、结论五、心得体会一、小型单相变压器简介变压器是通过电磁耦合关系传递电能的设备,它的用途非常广泛变压器是电能输配的主要电器设备。

实际上,它在变压的同时还能改变电流,还可改变阻抗和相数。

小型变压器指的是容量1000V.A以下的变压器。

最简单的小型单相变压器由一个闭合的铁心和绕在铁心上的两个匝数不同、彼此绝缘的绕组构成。

二、变压器的基本结构及工作原理一般的电力变压器是由铁心、绕组及其附件组成的。

铁心构成变压器的磁路部分,绕组构成变压器的电路部分。

变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。

变压器是利用电磁感应原理将某一电压的交流换成频率相同的另一电压的交流电的能量的变换装备。

变压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组,如图(1)所示。

一个绕组接电源,称为原绕组(一次绕组、初级),另一个接负载,称为副绕组(二次绕组、次级)。

原绕组各量用下标1表示,副绕组各量用下标2表示。

原绕组匝数为1N,副绕组匝数为2N 。

图(1)变压器结构示意图理想状况如下(不计电阻、铁耗和漏磁),原绕组加电压1u ,产生电流1i ,建立磁通φ,沿铁心闭合,分别在原副绕组中感应电动势21e e 和。

三、实例计算如上图所示,已知:VAS N 100= V U 2201= V U 242= V U 363=V U 1104= 1、计算变压器的额定容量VA S N 100=2、铁芯截面的计算及铁芯片的选择(磁密的选择)①计算铁心截面积A A =κ0N S截面积计算系数K0的估算值可以取K0=1.35因此,A =κ0N S =1.35100=13.5(cm2)② 铁心中柱宽度a 与铁心叠厚b 的计算,根据表3.参数a 、b 的选取可以近似取a=28mm因此,b=110F/a=110*13.5/28=53.03 mm此时b/a=53.03/28=1.89满足b=(1.2~2)a 的通常要求。

课程设计 任务书1 《小型单相变压器设计》

课程设计 任务书1 《小型单相变压器设计》

题目:小型单相变压器设计
1.设计任务:
设计一个小型单相变压器,能够满足不同小型设备的电源要求。

小型变压器的一次侧/二次侧电压为220V/24V(或48V)。

2.设计要求:
1)根据变压器的基本原理,设计出变压器的基本结构
2)选定铁芯尺寸、绕组匝数以及导线规格
3)完成单相变压器的参数测定,并分析运行特性
4)撰写设计报告、总结以及心得
3.设计用设备和器件:
功率表、万用表、交流电流表、交流电压表
4.设计计划安排:
5.主要参考文献:
1)《电机与拖动》,戴文进编著,清华大学出版社,2008
2)《电机与拖动基础》,杨文焕编著,西安电子科技大学出版社,2008
3)《电机与拖动》,杨天明编著,中国林业出版社出版社,2008。

课程设计---小型单相变压器的设计

课程设计---小型单相变压器的设计

课程设计---小型单相变压器的设计课程设计名称:电机与拖动基础课程设计题目:小型单相变压器的设计专业:机电动力与信息工程系班级:姓名:学号:课程设计任务书一、设计题目:小型单相变压器的设计。

二、设计任务:设计一个小型单相变压器。

三、设计计划:1.查阅相关资料。

2.确定设计方案。

3.进行设计并定稿。

4.进行可行性分析。

四、设计要求:安全可靠,技术领先,投资合理,标准统一,运行高效。

所以,本次设计应该体现统一性,适应性,先进性,可靠性和经济性。

指导教师:教研室主任:中国矿业大学课程设计成绩评定表学期2012—2013年度第一学期姓名专业电气工程班级课程名称电机与拖动基础设计题目小型单相变压器的设计评评定指标分值得分知识创新性20理论正确性20内容难易15定标准性结合实际性10知识掌握程度15书写规范性10 工作量10 总成绩100 评语:任课教师徐建华时间年月日备注·摘要电,现今社会已经近乎于主导地位的洁净能源,还在继续提高着自己的位置。

围绕着它所展开的学术研究也一天天的多了起来,针对着世界能源紧缺这个不可回避的问题,人们把希望寄托到了电的身上。

它的产生方式很多,这就为它能多方式的产生打下了基础,如水能、风能等不好利用的能源,都能被合理的转化成电能,可见电的发展前景是很广阔的。

发电、变电、用电,很多课题都已经大规模的展开,变压器也是其中一门很重要的学科。

变压器是一种静止的电器,他广泛应用于电力系统及测量、控制和一些特殊的用电设备上。

目录1铁心 (6)1.1铁心 (6)1.2铁心用硅钢片 (7)1.3铁心常见故障 (8)2线圈 (8)2.1变压器线圈的作用 (8)2.2线圈的绕组形式 (8)3其他部分 (9)3.1二次侧总容量 (9)3.2一次侧绕组的容量 (10)3.3变压器额定总量 (10)3.4一次电流的确定 (10)4心得体会 (16)5参考文献 (17)一:铁心1:铁心的作用和形式铁心是变压器的基本部件,由磁导体和夹紧装置组成,所以它有两个作用。

小容量变压器的设计

小容量变压器的设计

实验二小容量变压器的设计在实际设计和制作中常常用到小容量变压器,由于各具体设备的要求各异,大多数小容量变压器都是非标准化的。

因此,小容量变压器的设计和制作是电气、电子工程技术人员必备的能力。

一、实验目的1、了解小功率电源变压器的基本特性。

2、掌握电源变压器主要技术指标,根据设计要求设计出相应的技术参数。

3、掌握变压器的制作、调试过程。

二、实验设备和器材示波器交流毫伏表函数信号发生器电源变压器万用表MF-500型交流调压器电阻箱瓦特计三、实验原理与说明在设计变压器时,首先要根据负载来确定变压器容量,然后求出铁心截面积、绕组的匝数、导线的截面积及窗口尺寸等。

设计步骤如下:1、当变压器有一个以上的副绕组是4,如实训图2-1所示。

它的总输出功率P出为P出= U2I2 + U3I3 + U4I4由于变压器本身有损耗,故实际小容量变压器总容量应乘以1.1~1.2倍的系数,则实际变压器的总容量为P= (1.1~1.2)×(U2I2 + U3I3 + U4I4)2、根据变压器的容量确定铁心的面积,为了避免繁琐的计算,铁心截面积可按下列公式计算=1⋅S25P上式中,S为铁心截面积,单位为cm2;P为变压器容量,单位为V·A。

因为硅钢片涂有绝缘漆,故要考虑叠片系数K叠,K叠一般为0.9。

所以,铁心计算截面积应为S = abK叠3、绕组匝数N的计算为810444-⨯⋅=fSB U N 式中,B 为磁感应强度(单位为高斯);S 的单位为cm 2;10-8是单位变换系数。

B 的数值与硅钢片的质量有关。

在计算各副绕组的匝数时,考虑到绕组的电压降,因此可在副绕组中加5%的匝数,以加大电动势来补偿绕组的电压降。

4、绕组导线截面积的计算。

绕组导线的粗细由电流来决定,绕组导线的直径d 用下面的公式计算I d 80⋅=式中,d 的单位用mm ;I 的单位用A 。

如果计算所得的导线直径与标准线号不符,可采用比计算稍大的线号。

课程设计_小型单相变压器设计

课程设计_小型单相变压器设计

小型单相变压器设计小型单相变压器简介变压器是通过电磁耦合关系传递电能的设备,用途可综述为:经济的输送电能、合理的分配电能、安全的使用电能。

实际上,它在变压的同时还能改变电流,还可改变阻抗和相数。

小型变压器指的是容量1000V.A 以下的变压器。

最简单的小型单相变压器由一个闭合的铁心(构成磁路)和绕在铁心上的两个匝数不同、 彼此绝缘的绕组(构成电路)构成。

这类变压器在生活中的应用非常广泛。

一、 变压器的工作原理变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E 型和C 型铁心。

变压器(transformer )是利用电磁感应原理将某一电压的交流换成频率相同的另一电压的交流电的能量的变换装备。

变压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组,如图(1)所示。

一个绕组接电源,称为原绕组(一次绕组、初级),另一个接负载,称为副绕组(二次绕组、次级)。

原绕组各量用下标1表示,副绕组各量用下标2表示。

原绕组匝数为1N ,副绕组匝数为2N 。

图(1)变压器结构示意图理想状况如下(不计电阻、铁耗和漏磁),原绕组加电压1u ,产生电流1i ,建立磁通φ,沿铁心闭合,分别在原副绕组中感应电动势21e e 和。

(1) 电压变换当一次绕组两端加上交流电压1u 时,绕组中通过交流电流1i ,在铁心中将产生既与一次绕组交链,又与二次绕组交链的主磁通φ。

(1-1)(1-2)()(1-3)(1-4)说明只要改变原、副绕组的匝数比,就能按要求改变电压。

(2) 电流变换变压器在工作时,二次电流2I 的大小主要取决于负载阻抗模|1Z |的大小,而一次电流1I 的大小则取决于2I 的大小。

2211I U I U = 又 (1-5)K II U U I 22121==∴ (1-6)说明变压器在改变电压的同时,亦能改变电流。

小型变压器的原理:小型单相变压器一般是指工频小容量单相变压器。

二、 变压器的基本结构1、 铁心:铁心是变压器磁路部分。

关于小型单相变压器的设计

关于小型单相变压器的设计

一、变压器的结构及工作原理1.铁心铁心是变压器中主要的磁路部分。

通常由含硅量较高,厚度为 0.35 或 0.5 mm,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成 ,铁心分为铁心柱和铁轭俩部分;铁心柱套有绕组,铁轭闭合磁路之用 ;铁心结构的基本形式有心式和壳式两种。

2.绕组绕组是变压器的电路部分,它是用纸包的绝缘扁线或圆线绕成3、变压器的工作原理:变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。

小型变压器指的是容量1000VA以下的变压器。

这种变压器在日常生活中应用非常广泛。

其基本工作原理如下:在同一铁芯上分别绕有匝数为 N1和 N2的两个高、低压绕组,其中接电源的、从电网吸收电能的 AX 绕组称为原绕组(一次绕组),接负载的、向外电路输出电能的 ax 绕组称为副绕组(二次绕组)。

当原绕组外加电压 U1时,原边就有电流 I1流过,并在铁芯中产生与 U1 同频率的交变主磁通Φ,主磁通同时链绕原、副绕组,根据电磁感应定律,会在原、副绕组中产生感应电势 E1、 E2,副边在 E2的作用下产生负载电流 I2 ,向负载输出电能。

根据电磁感应定律则有:在一次绕组上外施一变流电压U1便有I0流入,因而在铁心中激励一交流磁通φ,磁通φ同时也与二次绕组匝链。

由于磁通φ的交变作用在二次绕组中便感应出电势ez。

根据电磁感应定律可知,绕组的感应电势正比于安的匝数。

因此只要改变二次绕组的匝数,便能改变电势ez 的数值,如果二项绕组接上用电设备,二次绕组便有电压输出,这就是变压器的工作原理。

假设初次、次级绕组的匝数分别为W1,W2,当变压器的初级接到频率为f,电压为V1的正弦变流电源时,根据电磁感应原理,铁心中的交变磁通φ将分别在一、二次绕组中感应出电势。

一次绕组感应电势为:e1- W1*dφ/dt 式中的dφ/dt为磁通的变化率,负号表示磁通增大时,电势e1的实际方向与电势的正方向相反。

如果不计漏阻抗,根据回路电势平衡规律可得:U1=- E1 其数值V1=E1=4.44fW1φm (1)在二次侧同理可以得出:U2= E2= 4.44fW2φm(2) 由(1),(2)式之比得U1/U2= E1/E2= W1/W2 = K式中K就是变压器的变比,或称匝数比,设计时选择适当的变比就可以实现把一次侧电压变到需要的二次电压。

小型单相变压器的设计

小型单相变压器的设计
特殊用途的变压器
※§ 小型单相变压器的设计
一、小型单相变压器的设计 1.变压器的视在功率和一次输入电流 式中,η 为变压器的效率。小型变压器的效率可按表选取。
式中,U1 为一次侧电压,即电源电压(V)。(1.1~1.2)为考虑到
变压器空载励磁电流大小的经验系数。
特殊用途的变压器
2.变压器的结构形式 小型变压器的铁心结构多采用壳式。 小型变压器常用的标准铁心硅钢片有两种:一种是GEI
小型变压器的绕线方法
特殊用途的变压器
(4)线尾的固定
垫上对折的棉线 将线尾插入对折棉线的折缝
抽紧绝缘带
线尾绕在引脚上
特殊用途的变压器
(5)引出线的处理 引出线可利用原线绞合后,再将表面的绝缘漆刮掉,最后将引出线 焊在引角上。 (6)外层绝缘 线包绕制好后,外层绝缘用青壳纸缠绕2~3层,写上要求的 电压值,用胶水粘牢。
2.绕线 (1)裁剪好各种绝缘纸 (2)起绕
特殊用途的变压器
(3)绕线方法 导线要求绕得紧密、整齐,不允许有叠线现象。绕线的要 领是:绕线时将导线稍微拉向绕线前进的相反方向约5°,如 图所示。拉线的手顺绕线前进方向而移动,拉力大小应根据导 线粗细而掌握,导线就容易排列整齐,每绕完一层要垫层间绝 缘。
变压器的心子
硅钢片的尺寸
特殊用途的变压器
(4)选用骨架 绕线芯子及骨架除起支撑绕组的作用外,还对铁心起到绝缘 作用。它应具有一定的机械强度和绝缘强度。 变压器采用有框骨架,框架可用钢纸板或玻璃纤维板等材料 制成。板材不宜过厚,过厚会减小铁心窗口的有效绕线面积。
有骨框架
夹板有骨框架的 结构
特殊用途的变压器
型,窗口较小;一种是KEI型,窗口较大。用前者制作变压 器时,用铜少、用铁多,价廉,但体积大;用后者则正好相 反。

小型单相变压器设计

小型单相变压器设计

小型单相变压器设计
设计一个小型单相变压器需要考虑以下几个方面:
1. 电压比:
确定输入电压和输出电压的比例,这决定了变压器的变压比。

2. 功率:
根据输出负载的功率需求确定变压器的功率大小。

功率需求越大,变压器的尺寸和重量也会增加。

3. 磁芯选择:
选择适合设计功率的铁芯材料,常见的材料有硅钢片,铁氧体等。

磁芯的选择需要考虑磁导率、饱和磁感应强度、温度系数等因素。

4. 匝数:
根据变压器的变压比和输入电压确定输出电压的匝数。

匝数的选择会影响变压器的尺寸和重量。

5. 导线选择:
选择适合设计功率和电流的导线。

导线的选择需要考虑截面积、电阻、热容量等因素。

6. 散热设计:
根据变压器的功率大小,确定散热器的尺寸和散热效果。

散热器的设计需要考虑材料的导热系数、表面积等因素。

7. 安全保护:
为变压器设计过流保护、过温保护等安全措施,以防止过载和过热。

8. 绝缘:
为了确保电气安全,变压器的绝缘应达到要求,例如使用绝缘胶带包裹线圈,使用合适的绝缘材料。

以上是设计小型单相变压器的一些基本考虑因素,具体的设计过程需要根据实际需求和规范来进行。

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课题为小型变压器的设计应为小型变压器主要面向对象为大众人群,工业需求较少,且主要是降压作用,所以以下课题以单相变压器为对象。

小型变压器是指2kVA以下的电源变压器及音频变压器。

而对于小型变压器设计原则与技巧,根据所查资料及询问老师傅,应有如下几点。

1:变压器截面积的确定铁芯截面积A是根据变压器总功率P确定的。

设计时,若按负载基本恒定不变,铁芯截面积相应可取通常计算的理论值即A= 。

如果负载变化较大,例如一些设备、某些音频、功放电源等,此时变压器的截面积应适当大于普通理论计算值,这样才能保证有足够的功率输出能力。

2:每伏匝数的确定变压器的匝数主要是根据铁芯截面积和硅钢片的质量而定的。

实验证明每伏匝数的取值应比书本给出的计数公式取值降低10%~15%。

例如一只35W电源变压器,通常计算(中夕片取8500高斯)每伏应绕72匝,而实际只需每伏6匝就可以了,这样绕制后的变压器空载电流在25mA左右。

通常适当减少匝数后,绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免因普通规格的硅钢片经常发生绕不下的麻烦,还节省了成本,从而提高了性价比。

3:漆包线的线径确定线径应根据负载电流确定,于漆包线在不同环境下电流差距较大,因此确定线径的幅度也较大。

一般散热条件不太理想、环境温度比较高时,其漆包线的电流密度应取2A/mm2(线径)。

如果变压器连续工作负载电流基本不变,但本身散热条件较好,再加上环境温度又不高,这样的漆包线取电流密度25A/mm2(线径),若变压器工作电流只有最大工作电流的1/2,这样的漆包线取电流密度3~/mm2(线径)。

音频变压器的漆包线电流密度可取~4A/mm2(线径)。

这样因时制宜取材既可保证质量又可大大降低成本。

4:并且对于容量在2KVA,一次侧电压48V,二次侧电压220V,频率为50Hz的升压变压器市场价格在700至1000不等,所以对于小型变压器设计也应考虑实际价位。

综上所述要想设计出性价比较高的变压器,铁芯的截面积只能大不能小;适当减少每伏的匝数;详细分析负载情况;合理选用漆包线的规格。

只有通过反复实践细心推敲,才能真正掌握变压器的设计原则与技巧。

变压器的工作原理及基本结构 1.基本结构图图基本结构图2基本原理根据法拉第电磁感应定律及楞次定律,当一次侧绕组两侧对其施加电压时,绕组会产生电流,于法拉第电磁感应定律,一次侧电流感应出磁,感应磁经主磁路向二次侧方向通过,当感应磁经二次侧绕组时,于法拉第电磁感应定律,二次侧绕组产生感应电流并且感应电流从二次侧绕组两端接线流出,流入端线所接负载。

公式如下:e1=-N1*(d/dt) e2=-N2*(d/dt)U1=-e=N1*(d/dt) U2=e2=-N2*(d/dt) 根据上述公式可以导出e1/e2=N1/N2=k U1/U2=-N1/N2 K为电压比,所以说对于理想变压器一次和二次绕组电压比等于一次和二次绕组匝数比,之所以为负号,是因为U2和U1相位差为-180°.所以设计k值即可变压。

通过上文所述可知变压器主要部件为铁心及绕组,它们构成变压器的器身。

对于铁心,其即是磁路有事套装绕组的骨架。

铁心有心柱和铁轭俩部分组成。

心柱作用为套装绕组,铁轭作用则是将铁心连接起来,使之形成闭合磁路。

根据铁心结构。

变压器可以分为心式和壳式两种。

绕组则是变压器的电路部分,其用纸包或纱包的绝缘扁线或圆线绕成,其输入电能的绕组成为一次绕组,输出电能的绕组为二次绕组,它们通常装在同一心柱上。

一次和二次绕成应该具有不同的匝数,进而有不同的电压和电路,其中电压较高的绕组为高压绕组,电压较低的绕组为低压绕组,因为课题开头已作出声明,设计为升压变压器,所以一次侧为低压绕组其他部件,除器身外,油浸变压器还应该有油箱,变压器油,散热器,绝缘套,分接开关和继电保护装置等部件。

于本课题不涉及这些范围,所以不再给予详细说明。

图单相心式变压器图(3)单相壳式变压器三.变压器参数设计及计算因为小型变压器,尤其是面向大众人群的种类,其主要用途为降压,即一般一次侧接220V国家标准电压,且其工频为50Hz,本课题将其降压至24V,36V,48V三档变压,以便适应更多的人群。

所以,铭牌值为,额定容量SN=2K VA,额定电压UN1=220V,UN2=24,36,48V额定电流I1N=SN/U1N,I2N=SN/U2N,e额定功率f=50Hz。

因为从原理可以看出,二次侧电流取决于二次侧所接负载,有公式又可知一次侧电流取决于二次侧电流。

市场上小型变压器。

四.变压器设计细节五.变压器内部设计及工业设计1好的变压器内部设计应该有更好的外观设计,市场上的几乎所有同类产品外观设计不尽人意,给人一种敷衍行事态度,间接影响市场销量。

小型变压器设计不仅仅设计参数是否恰当,内部构造是否合理,也应注重外观是否美观,是否接线方便,更换是否简便。

根据上述论证,本课题设计一种比较创新的内部构造及外观设计,使小型变压器更加人性化,简便化。

设计内部结构原理及外部设计示意图图设计内部结构原理图外观设计图示意图图概念图,整体类似立方体,体现一体化和去棱化图各式各样的小型变压器以上为在网上找到了最常见的小型变压器实体照,暂且不提其变压效果,且说外观即不太讨好。

虽说小型变压器以实用好用为主,外观可暂居其次,但随着生活水平提高,人们更加注重细节,美观,况且据网上查上述变压器操作相对麻烦2.本课题的创新设计在于去棱化,去接线化,一体化,极简化。

1)去棱化是指去掉小型变压器上面的各种没必要多余的棱线棱角,从而使其便于运输,增大运输量,因为去棱化后变压器可以叠放,二妹去棱化的变压器于上面棱角,所以不能叠加,从而减少运输量,变向增加成本。

2)去接线化,现在的变压器清一色是将导线接上去的,不免会先松开接线点的绝缘螺丝帽,然后将接线接进螺丝,再将绝缘螺丝帽拧紧。

这无疑加大了工作量,麻烦且有一定的危险。

而去接线化是将上述接线方式改为插线式,通过插线式接线可以极大的简化接线问题,节省了不必要的麻烦。

一体化是去棱化的体现,而极简化是去接线化改为插线式的体现,总之,本课题所创新出的两项改进设计应该非常人性化,方便了用户操作并且增加了美观。

1)内部构造设计原理图2)外观工业设计三视图及细节图六.变压器设计问题及改进:于本课题所设计的小型变压器比较创新,其插线化的设计在社会上应该没有先例或者没有推广,所以该型变压器的推广不太方便。

鉴于此现状,在此小节进行改进,设计一种转化装置器,可以将现状的接线接入该装置器,再将该装置器接入本课题设计的变压器的插线口。

七.心得体会通过对本次课题的研究,让我对电机有了全新的认识,并且学习了电机的工业设计,而且将其实践在本课题中。

全方位地让我再一次加深了对变压器的基本构造,基本原理的理解。

对将来的社会工作实践发展奠定了基础,希望将来多多研究,设计相关方面的课题!应为小型变压器主要面向对象为大众人群,工业需求较少,且主要是降压作用,所以以下课题以单相变压器为对象。

小型变压器是指2kVA以下的电源变压器及音频变压器。

而对于小型变压器设计原则与技巧,根据所查资料及询问老师傅,应有如下几点。

1:变压器截面积的确定铁芯截面积A是根据变压器总功率P确定的。

设计时,若按负载基本恒定不变,铁芯截面积相应可取通常计算的理论值即A= 。

如果负载变化较大,例如一些设备、某些音频、功放电源等,此时变压器的截面积应适当大于普通理论计算值,这样才能保证有足够的功率输出能力。

2:每伏匝数的确定变压器的匝数主要是根据铁芯截面积和硅钢片的质量而定的。

实验证明每伏匝数的取值应比书本给出的计数公式取值降低10%~15%。

例如一只35W电源变压器,通常计算(中夕片取8500高斯)每伏应绕72匝,而实际只需每伏6匝就可以了,这样绕制后的变压器空载电流在25mA左右。

通常适当减少匝数后,绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免因普通规格的硅钢片经常发生绕不下的麻烦,还节省了成本,从而提高了性价比。

3:漆包线的线径确定线径应根据负载电流确定,于漆包线在不同环境下电流差距较大,因此确定线径的幅度也较大。

一般散热条件不太理想、环境温度比较高时,其漆包线的电流密度应取2A/mm2(线径)。

如果变压器连续工作负载电流基本不变,但本身散热条件较好,再加上环境温度又不高,这样的漆包线取电流密度25A/mm2(线径),若变压器工作电流只有最大工作电流的1/2,这样的漆包线取电流密度3~/mm2(线径)。

音频变压器的漆包线电流密度可取~4A/mm2(线径)。

这样因时制宜取材既可保证质量又可大大降低成本。

4:并且对于容量在2KVA,一次侧电压48V,二次侧电压220V,频率为50Hz的升压变压器市场价格在700至1000不等,所以对于小型变压器设计也应考虑实际价位。

综上所述要想设计出性价比较高的变压器,铁芯的截面积只能大不能小;适当减少每伏的匝数;详细分析负载情况;合理选用漆包线的规格。

只有通过反复实践细心推敲,才能真正掌握变压器的设计原则与技巧。

变压器的工作原理及基本结构 1.基本结构图图基本结构图2基本原理根据法拉第电磁感应定律及楞次定律,当一次侧绕组两侧对其施加电压时,绕组会产生电流,于法拉第电磁感应定律,一次侧电流感应出磁,感应磁经主磁路向二次侧方向通过,当感应磁经二次侧绕组时,于法拉第电磁感应定律,二次侧绕组产生感应电流并且感应电流从二次侧绕组两端接线流出,流入端线所接负载。

公式如下:e1=-N1*(d/dt) e2=-N2*(d/dt)U1=-e=N1*(d/dt) U2=e2=-N2*(d/dt) 根据上述公式可以导出e1/e2=N1/N2=k U1/U2=-N1/N2 K为电压比,所以说对于理想变压器一次和二次绕组电压比等于一次和二次绕组匝数比,之所以为负号,是因为U2和U1相位差为-180°.所以设计k值即可变压。

通过上文所述可知变压器主要部件为铁心及绕组,它们构成变压器的器身。

对于铁心,其即是磁路有事套装绕组的骨架。

铁心有心柱和铁轭俩部分组成。

心柱作用为套装绕组,铁轭作用则是将铁心连接起来,使之形成闭合磁路。

根据铁心结构。

变压器可以分为心式和壳式两种。

绕组则是变压器的电路部分,其用纸包或纱包的绝缘扁线或圆线绕成,其输入电能的绕组成为一次绕组,输出电能的绕组为二次绕组,它们通常装在同一心柱上。

一次和二次绕成应该具有不同的匝数,进而有不同的电压和电路,其中电压较高的绕组为高压绕组,电压较低的绕组为低压绕组,因为课题开头已作出声明,设计为升压变压器,所以一次侧为低压绕组其他部件,除器身外,油浸变压器还应该有油箱,变压器油,散热器,绝缘套,分接开关和继电保护装置等部件。

于本课题不涉及这些范围,所以不再给予详细说明。

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