设计变压器的基本公式精编版

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变压器计算公式

变压器计算公式

变压器计算公式变压器是一种电力设备,它的主要作用是将电压转换为更高或更低的电压。

它也可以改变电流的大小和方向。

变压器的计算公式代表了电力系统中变压器性能的参数,它是实现恒定电压转换和改善电力系统可靠性的基础。

1.压器电压转换比计算公式变压器电压转换比称为变压器的转换比。

它是由设计时指定的输入电压(短名为Vi)除以输出电压(Vo)所得到的商数,即:转换比 (K) = Vi / Vo2.压器电阻比计算公式变压器的电阻比是由主报纸(R1)、辅报纸(R2)的比值所得的,即:电阻比 (Kr) = R1 / R23.压器线圈比计算公式变压器的线圈比(Ks)是由主报纸(N1)、辅报纸(N2)的比值所得,即:线比 (Ks) = N1 / N24.压器因数计算公式变压器因数是对变压器输出功率与输入功率之间的比值,其表达式为:转换因数 (TF) = Po / Pi其中,Po是变压器输出功率,Pi是变压器输入功率。

5.压器功率因数计算公式变压器的功率因数的计算公式是由变压器的有功功率(P)与视在功率(S)之间的比值,其表达式为:功率因数 = P / S变压器的功率因数越高,表明该变压器在传输电力时,损耗越低。

6.压器磁铁通路比计算公式变压器的磁铁通路比(KT)是由磁铁的面积(A)、电感(L)的比值所得,其表达式为:磁铁通路比(KT) = A / L磁铁通路比越大,表明变压器的电感越小,因而提高了设备的效率。

以上就是变压器计算公式的介绍,变压器的性能参数除了上述参数之外,还包括容量、效率、损耗等,变压器性能参数的正确计算,是保证变压器正常工作以及提高变压器效率的关键。

变压器的计算公式还包括回路阻抗公式、变压器负载能力公式、变压器耐热能力计算公式等,这些计算公式可以帮助我们更好地掌握变压器的性能参数。

从而正确选择变压器,以满足变压器的使用要求。

变压器设计计算公式

变压器设计计算公式

变压器设计计算公式1.整流变压器的设计计算公式:-一次侧绕组电流(I1)=输出电流(I2)×变比(N2/N1)- 一次侧绕组电压 (V1) = 输出电压峰值(V2_peak) × 变比(N2/N1)-二次侧绕组电流(I2)=二次负载功率(P2)/二次电压(V2)- 二次侧绕组电压 (V2) = 输出电压峰值(V2_peak) / √2-变比(N2/N1)=输出电压(V2)/输入电压(V1)-一次绕组线圈数(N1)=输入电压(V1)×变比(N2/N1)/输入电流(I1) - 二次绕组线圈数 (N2) = 输出电压峰值(V2_peak) × 变比(N2/N1) / 二次电压 (V2)2.隔离变压器的设计计算公式:-一次侧绕组电流(I1)=输出电流(I2)×变比(N2/N1)-一次侧绕组电压(V1)=输出电压(V2)×变比(N2/N1)-二次侧绕组电流(I2)=输出电流(I2)-二次侧绕组电压(V2)=输出电压(V2)-变比(N2/N1)=输出电压(V2)/输入电压(V1)-一次绕组线圈数(N1)=输入电压(V1)×变比(N2/N1)/输入电流(I1) -二次绕组线圈数(N2)=输出电压(V2)×变比(N2/N1)/输出电流(I2)3.功率变压器的设计计算公式:-铁芯截面积(A)=额定功率(P)/(变压器磁密(B)×变压器有效磁路长度(l))-铁芯有效磁路长度(l)=铁芯总长度(L)-窗口长度(Lw)-铁芯总长度(L)=两个E型铁片数量(n)×一个E型铁片长度(L1)+两个I型铁片数量(n)×一个I型铁片长度(L2)-窗口高度(Hw)=二次绕组高度(H2)-绝缘层厚度(h)-窗口宽度(Ww)=二次绕组宽度(W2)-绝缘层厚度(h)-铁芯窗口面积(Aw)=窗口高度(Hw)×窗口宽度(Ww)-铁芯有效磁路长度(l)=铁心总长度(L)-窗口总长度(Lw)需要注意的是,这些计算公式只是基础的设计公式,实际工程中还需要考虑到各种损耗和效率、绝缘、散热等因素的影响,以得到准确的变压器设计结果。

变压器设计主要计算公式

变压器设计主要计算公式

空载损耗计算公式:P0=KP t G Fe(w)K----铁心工艺系数取值1.15P t---单位重量铁损耗(w/kg)查硅钢片性能曲线G Fe---铁心总重(kg)G Fe=(4M0+3H w)A t)X7.65X10-4+G△(圆铁心)M0---铁心中心距(mm)H w---铁心窗高(mm)A t---铁心有效截面积(cm2)G△---铁心角重。

G Fe=(2(2M0+B)+3H w)A t X7.65X10-4(方铁心)B---铁心片宽(mm)负载损耗计算公式:P k=P f(P1+P m+P y) (w)P f---附加损耗系数取值1.10~1.12P1---高压绕组电阻损耗(w)P m---低压主绕组电阻损耗(w)P y---低压移相绕组电阻损耗(w)P1=3I12R1I1---高压侧额定电流(A)R1---高压绕组直流电阻(Ω)P m=3I m2R mI m---低压侧主绕组额定电流(A)R m---低压侧主绕组直流电阻(Ω)P y=3I y2R yI y---低压侧移相绕组额定电流(A)R y---低压侧移相绕组直流电阻(Ω)效率计算公式:η=(1-(P0+β2P k)/ (1000βS N cosφ+ P0+β2P k))% β---负载率%S N---变压器额定容量(kV A)cosφ---负载功率因数温升计算公式:t1=0.33kq10.8t1---高压绕组温升(K)k---风冷系数取值0.6q1---高压绕组单位热负荷(w/m2)q1=P1/S1S1---高压绕组有效散热面(m2)S1=∑a i S iS i=(L i-Nb)H k X10-6(m2)a i=0.56(A i1.6/H k)0.25S i---第i个散热面的面积L i---第i个散热面的周长(mm)kN---撑条数b---撑条宽度(mm)a i---第i个散热面的散热系数A i---第i个散热面的气道高度(mm)t2=0.3kq20.8t2---低压绕组温升(K)k---风冷系数取值0.6q2---低压绕组单位热负荷(w/m2)q2=K(P m+P k)/S2K---谐波增加系数取值1.5S2---低压绕组有效散热面(m2)S2=a n S n+S w+βT S TS n=(L n-NB)W n bX10-6S n---低压绕组内表面面积(m2)L n---低压绕组内表面周长(mm)N---撑条数B---撑条宽度(mm)W n---低压绕组饼数b---每饼并绕导线总宽度(mm)a n=0.56(A n1.6/H k)0.25a n---低压绕组内表面的散热系数iH k---低压内散热面的有效高度(mm)S w=L w W n bX10-6S w---低压绕组外表面面积(m2)L w---低压绕组外表面周长(mm)S T=2(L p-NB)WW n X10-6S T---低压绕组横向散热面积(m2)L p---低压绕组平均周长(mm)βT=1.73(1+W/H-√1+(W/H)2)βT---低压绕组横向散热面散热系数W---线饼幅向尺寸(mm)H---线饼间距离平均值(mm)对于低压绕组外有风道的,外表面的散热系数a w与内绕组公式相似。

变压器的计算公式

变压器的计算公式

一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为:S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;βb——变压器的负荷率。

因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。

我们知道,当变压器的负荷率为:βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高式中Po——变压器的空载损耗;PKH——变压器的短路损耗。

然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。

表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5技术文章选择变压器容量的简便方法:我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。

这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。

如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。

因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。

高频变压器变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。

配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。

如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。

对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。

变压器的计算公式

变压器的计算公式

变压器的计算公式变压器是电力系统中常用的电气设备,用于改变交流电的电压和电流。

它由一个或多个线圈(通常称为主线圈和副线圈)组成,通过电磁感应实现电能的传递。

变压器的基本原理是根据电磁感应定律:当一根绕组中的电流变化时,产生的磁场也会随之变化,从而在另一根绕组中感应出电压。

由于绕组的匝数不同,可以实现输入和输出电压的不同。

变压器的公式基于电能守恒原理和磁通连续性原理,主要有以下几种:1.变压器的电压公式:根据电能守恒原理,变压器的输入功率等于输出功率,可以得到以下公式:输入电压×输入电流=输出电压×输出电流或者:输入电压/输出电压=输出电流/输入电流例如,如果输入电压为220V,输入电流为10A,输出电压为110V,求输出电流,则可以使用上述公式计算:110V×输出电流=220V×10A输出电流=(220V×10A)/110V2.变压器的变比公式:变压器的变比是指输入电压和输出电压的比值。

变压器的变压比公式如下:变压比=输入电压/输出电压=输入匝数/输出匝数例如,如果一个变压器的输入电压为220V,输入匝数为2000匝,输出电压为110V,求变压比,则可以使用上述公式计算:变压比=220V/110V=2000匝/输出匝数3.变压器的转换效率公式:变压器的转换效率是指输出功率与输入功率的比值,通常用η表示。

转换效率公式如下:η=(输出功率/输入功率)×100%其中,输出功率可以根据输入电流和输出电压计算,输入功率可以根据输入电流和输入电压计算。

4.变压器的磁势公式:变压器的磁势是指变压器中的磁通量。

根据磁通连续性原理,变压器的磁势公式如下:主线圈磁势×主线圈匝数=副线圈磁势×副线圈匝数其中,主线圈的磁势和副线圈的磁势可以根据输入电流和主线圈匝数、输出电流和副线圈匝数计算。

需要注意的是,以上公式是在忽略电阻、磁损耗和铁损耗的情况下得出的,实际的变压器计算中还需要考虑这些因素的影响。

电力变压器常用计算公式

电力变压器常用计算公式

电力变压器常用计算公式1、变压器空载损耗计算:00%100rT I Q S ≈0Q -变压器在空载时的无功损耗,kvar ; 0%I -变压器空载电流百分数; rT S -变压器额定容量,kVA 。

2、变压器负载损耗计算%100K rT u Q S ≈ K Q -变压器在额定负载时的无功功率,kvar ; %u -变压器额定短路阻抗电压百分数; rT S -变压器额定容量,kVA 。

3、变压器功率损失20K P P P β∆=+P ∆-变压器功率损失,kW ;0P -变压器的空载损耗,kW ; β-变压器负载率;K P -变压器短路损耗,kW ;4、变压器无功功率损失20K Q Q Q β∆=+Q ∆-变压器无功功率损失,kVar ; 0Q -变压器在空载时的无功损耗,kvar ; β-变压器负载率;K Q -变压器在额定负载时的无功功率,kvar ;5、变压器的损失率202120%100%cos K N K P P P P P S P P ββφβ+∆∆==⨯++ %P ∆-变压器的损失率;P ∆-变压器功率损失,kW ;1P -变压器电源侧输入功率,kW ; 0P -变压器的空载损耗,kW ;β-变压器负载率;K P -变压器短路损耗,kW ;N S -变压器额定容量,kVA ;2cos φ-变压器负载功率因数;6、变压器的无功损失率2011%100%100%K Q Q Q Q P P β+∆∆=⨯=⨯ %Q ∆-变压器的无功损失率Q ∆-变压器无功功率损失,kVar ; 1P -变压器电源侧输入功率,kW ; 0Q -变压器在空载时的无功损耗,kvar ; β-变压器负载率;K Q -变压器在额定负载时的无功功率,kvar ;7、变压器负载率22cos N P S βφ=β-变压器负载率;2P -变压器电源侧输入功率,kW ;N S -变压器额定容量,kVA ;2cos φ-变压器负载功率因数;8、变压器有功经济负载系数jP β=jP β-变压器有功经济负载系数;0P -变压器的空载损耗,kW ;K P -变压器短路损耗,kW ; 9、变压器综合有功损耗2200()Z Q K Q K P P K Q P P K Q Q ββ∆=∆+∆=+++Z P ∆-变压器综合有功损耗,kW ; 0P -变压器的空载损耗,kW ;K P -变压器短路损耗,kW ;β-变压器负载率;Q K -无功经济当量,kW/kvar ;0Q -变压器在空载时的无功损耗,kvar ; K Q -变压器在额定负载时的无功功率,kvar ;10、变压器年综合电能损耗200%%()()100100P py QrT K Q rT I u W H P K S P K S τβ=+++ P W -变压器年综合电能损耗,kWh ; py H -变压器年带电小时数,h ;τ-变压器年最大负荷损耗小时数,h ;11、变压器年有功电能损耗20T K W Pt P βτ∆=+T W ∆-变压器年有功电能损耗,kWh ; 0P -变压器的空载损耗,kW ; t -变压器全年投入运行小时数,当全年投入运行时间时取8760h ;。

变压器计算公式

变压器计算公式

一.电磁学计算公式推导:1.磁通量与磁通密度相关公式:Ф = B * S⑴Ф ----- 磁通(韦伯)B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯S ----- 磁路的截面积(平方米)B = H * μ⑵μ ----- 磁导率(无单位也叫无量纲)H ----- 磁场强度(伏特每米)H = I*N / l⑶I ----- 电流强度(安培)N ----- 线圈匝数(圈T)l ----- 磁路长路(米)2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关系式:EL =⊿Ф / ⊿t * N⑷EL = ⊿i / ⊿t * L⑸⊿Ф ----- 磁通变化量(韦伯)⊿i ----- 电流变化量(安培)⊿t ----- 时间变化量(秒)N ----- 线圈匝数(圈T)L ------- 电感的电感量(亨)由上面两个公式可以推出下面的公式:⊿Ф / ⊿t * N = ⊿i / ⊿t * L 变形可得:N = ⊿i * L/⊿Ф再由Ф = B * S可得下式:N = ⊿i * L / ( B * S )⑹且由⑸式直接变形可得:⊿i = EL * ⊿t / L⑺联合⑴⑵⑶⑷同时可以推出如下算式:L =(μ* S )/ l * N2⑻这说明在磁芯一定的情况下电感量与匝数的平方成正比(影响电感量的因素)3.电感中能量与电流的关系:QL = 1/2 * I2 * L⑼QL -------- 电感中储存的能量(焦耳)I -------- 电感中的电流(安培)L ------- 电感的电感量(亨)4.根据能量守恒定律及影响电感量的因素和联合⑺⑻⑼式可以得出初次级匝数比与占空比的关系式:N1/N2 = (E1*D)/(E2*(1-D))⑽N1 -------- 初级线圈的匝数(圈) E1 -------- 初级输入电压(伏特)N2 -------- 次级电感的匝数(圈) E2 -------- 次级输出电压(伏特)二.根据上面公式计算变压器参数:1.高频变压器输入输出要求:输入直流电压: 200--- 340 V输出直流电压: 23.5V输出电流: 2.5A * 2输出总功率: 117.5W2.确定初次级匝数比:次级整流管选用VRRM =100V正向电流(10A)的肖特基二极管两个,若初次级匝数比大则功率所承受的反压高匝数比小则功率管反低,这样就有下式:N1/N2 = VIN(max) / (VRRM * k / 2)⑾N1 ----- 初级匝数 VIN(max) ------ 最大输入电压k ----- 安全系数N2 ----- 次级匝数 Vrrm ------ 整流管最大反向耐压这里安全系数取0.9由此可得匝数比N1/N2 = 340/(100*0.9/2) ≌7.63.计算功率场效应管的最高反峰电压:Vmax = Vin(max) + (Vo+Vd)/ N2/ N1⑿Vin(max) ----- 输入电压最大值 Vo ----- 输出电压Vd ----- 整流管正向电压Vmax = 340+(23.5+0.89)/(1/7.6)由此可计算功率管承受的最大电压: Vmax ≌525.36(V)4.计算PWM占空比:由⑽式变形可得:D = (N1/N2)*E2/(E1+(N1 /N2*E2)D=(N1/N2)*(Vo+Vd)/Vin(min)+N1/N2*(Vo+Vd)⒀D=7.6*(23.5+0.89)/200+7.6*(23.5+0.89)由些可计算得到占空比D≌0.4815.算变压器初级电感量:为计算方便假定变压器初级电流为锯齿波,也就是电流变化量等于电流的峰值,也就是理想的认为输出管在导通期间储存的能量在截止期间全部消耗完。

变压器计算公式

变压器计算公式

变压器计算公式变压器计算公式原边:U1=4.44*f*N1*Faim副边:U2=4.44*f*N2*Faim磁通量:Faim=Bm*S其中U1,U2为两侧交流电压值f为交流电频率N1,N2为两侧线圈匝数Faim为铁芯磁通量Bm为磁感应强度(磁通密度),特斯拉T,以前叫高斯G,1T=10000G。

S为截面积变比K=U1/U2=(4.44*f*N1*Faim)/(4.44*f*N2*Faim)=N1/N2 所以1.当N1>N2时,则有K>1,推出U1>U2,为降压式2.当N1<N2时,则有K<1,推出U1<U2,为升压式计算:已知铁芯的截面积为20cm2,铁芯中磁感应强度最大值不能超过0.2T,若要用它把220V工频交流电变换成20V同频率交流电,原副边匝数各为多少?1.铁芯磁通量最大值为:Faim=Bm*S=0.2*20*10^(-4)=0.0004(Wb)2.原边匝数为:N1=U1/(4.44*f*Faim)=220/(4.44*50*0.0004)=24773.副边匝数为:N2=U2/(4.44*f*Faim)=20/(4.44*50*0.00040)=225或N2=N1/K=N1/(U1/U2)=2477/(220/20)=225 原、副边电流有效值关系:I1/I2=N2/N1=1/K例:已知变压器N1=1000,N2=100,U1=220V,I2=2A,负载为纯电阻,忽略漏磁和损耗,求副边电压、原边电流和输入、输出功率。

1.变比为K=N1/N2=1000/100=10为降压式2.副边电压为U1/U2=KU2=U1/K=220/10=22V3.原边电流I1/I2=N2/N1=1/KI1=I2/K=2A/10=0.2A4.输入功率P1=U1*I1=220V*0.2A=44W输出功率P2=U2*I2=22V*2A=44W可见,如此忽略损耗,则能量守恒。

硅钢片叠法1.一对一交错叠装2.两两相隔交错叠装3.两夹一交错叠装变压器浸渍绝缘漆1.提高电气绝缘2.增强防潮、防霉、防腐蚀、防盐雾、防紫外线等。

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设计变压器的基本公式为了确保变压器在磁化曲线的线性区工作,可用下式计算最大磁通密度(单位:T)Bm=(Up×104)/KfNpSc式中:Up——变压器一次绕组上所加电压(V)f——脉冲变压器工作频率(Hz)Np——变压器一次绕组匝数(匝)Sc——磁心有效截面积(cm2)K——系数,对正弦波为4.44,对矩形波为4.0一般情况下,开关电源变压器的Bm值应选在比饱和磁通密度Bs低一些。

变压器输出功率可由下式计算(单位:W)Po=1.16BmfjScSo×10-5式中:j——导线电流密度(A/mm2)Sc——磁心的有效截面积(cm2)So——磁心的窗口面积(cm2)3对功率变压器的要求(1)漏感要小图9是双极性电路(半桥、全桥及推挽等)典型的电压、电流波形,变压器漏感储能引起的电压尖峰是功率开关管损坏的原因之一。

图9双极性功率变换器波形功率开关管关断时电压尖峰的大小和集电极电路配置、电路关断条件以及漏感大小等因素有关,仅就变压器而言,减小漏感是十分重要的。

(2)避免瞬态饱和一般工频电源变压器的工作磁通密度设计在B-H曲线接近拐点处,因而在通电瞬间由于变压器磁心的严重饱和而产生极大的浪涌电流。

它衰减得很快,持续时间一般只有几个周期。

对于脉冲变压器而言如果工作磁通密度选择较大,在通电瞬间就会发生磁饱和。

由于脉冲变压器和功率开关管直接相连并加有较高的电压,脉冲变压器的饱和,即使是很短的几个周期,也会导致功率开关管的损坏,这是不允许的。

所以一般在控制电路中都有软启动电路来解决这个问题。

(3)要考虑温度影响开关电源的工作频率较高,要求磁心材料在工作频率下的功率损耗应尽可能小,随着工作温度的升高,饱和磁通密度的降低应尽量小。

在设计和选用磁心材料时,除了关心其饱和磁通密度、损耗等常规参数外,还要特别注意它的温度特性。

一般应按实际的工作温度来选择磁通密度的大小,一般铁氧体磁心的Bm值易受温度影响,按开关电源工作环境温度为40℃考虑,磁心温度可达60~80℃,一般选择Bm=0.2~0.4T,即2000~4000GS。

(4)合理进行结构设计从结构上看,有下列几个因素应当给予考虑:漏磁要小,减小绕组的漏感;便于绕制,引出线及变压器安装要方便,以利于生产和维护;便于散热。

4磁心材料的选择软磁铁氧体,由于具有价格低、适应性能和高频性能好等特点,而被广泛应用于开关电源中。

软磁铁氧体,常用的分为锰锌铁氧体和镍锌铁氧体两大系列,锰锌铁氧体的组成部分是Fe2O3,MnCO3,ZnO,它主要应用在1MHz以下的各类滤波器、电感器、变压器等,用途广泛。

而镍锌铁氧体的组成部分是Fe2O3,NiO,ZnO 等,主要用于1MHz以上的各种调感绕组、抗干扰磁珠、共用天线匹配器等。

在开关电源中应用最为广泛的是锰锌铁氧体磁心,而且视其用途不同,材料选择也不相同。

用于电源输入滤波器部分的磁心多为高导磁率磁心,其材料牌号多为R4K~R10K,即相对磁导率为4000~10000左右的铁氧体磁心,而用于主变压器、输出滤波器等多为高饱和磁通密度的磁性材料,其Bs为0.5T(即5000GS)左右。

开关电源用铁氧体磁性材应满足以下要求:(1)具有较高的饱和磁通密度Bs和较低的剩余磁通密度Br磁通密度Bs的高低,对于变压器和绕制结果有一定影响。

从理论上讲,Bs 高,变压器的绕组匝数可以减小,铜损也随之减小。

在实际应用中,开关电源高频变换器的电路形式很多,对于变压器而言,其工作形式可分为两大类:1)双极性。

电路为半桥、全桥、推挽等。

变压器一次绕组里正负半周励磁电流大小相等,方向相反,因此对于变压器磁心里的磁通变化,也是对称的上下移动,B的最大变化范围为△B=2Bm,磁心中的直流分量基本抵消。

2)单极性。

电路为单端正激、单端反激等,变压器一次绕组在1个周期内加上1个单向的方波脉冲电压(单端反激式如此)。

变压器磁心单向励磁,磁通密度在最大值Bm到剩余磁通密度Br之间变化,见图7,这时的△B=Bm-Br,若减小Br,增大饱和磁通密度Bs,可以提高△B,降低匝数,减小铜耗。

(2)在高频下具有较低的功率损耗铁氧体的功率损耗,不仅影响电源输出效率,同时会导致磁心发热,波形畸变等不良后果。

变压器的发热问题,在实际应用中极为普遍,它主要是由变压器的铜损和磁心损耗引起的。

如果在设计变压器时,Bm选择过低,绕组匝数过多,就会导致绕组发热,并同时向磁心传输热量,使磁心发热。

反之,若磁心发热为主体,也会导致绕组发热。

选择铁氧体材料时,要求功率损耗随温度的变化呈负温度系数关系。

这是因为,假如磁心损耗为发热主体,使变压器温度上升,而温度上升又导致磁心损耗进一步增大,从而形成恶性循环,最终将使功率管和变压器及其他一些元件烧毁。

因此国内外在研制功率铁氧体时,必须解决磁性材料本身功率损耗负温度系数问题,这也是电源用磁性材料的一个显著特点,日本TDK公司的PC40及国产的R2KB等材料均能满足这一要求。

(3)适中的磁导率相对磁导率究竟选取多少合适呢?这要根据实际线路的开关频率来决定,一般相对磁导率为2000的材料,其适用频率在300kHz以下,有时也可以高些,但最高不能高于500kHz。

对于高于这一频段的材料,应选择磁导率偏低一点的磁性材料,一般为1300左右。

(4)较高的居里温度居里温度是表示磁性材料失去磁特性的温度,一般材料的居里温度在200℃以上,但是变压器的实际工作温度不应高于80℃,这是因为在100℃以上时,其饱和磁通密度Bs已跌至常温时的70%。

因此过高的工作温度会使磁心的饱和磁通密度跌落的更严重。

再者,当高于100℃时,其功耗已经呈正温度系数,会导致恶性循环。

对于R2KB2材料,其允许功耗对应的温度已经达到110℃,居里温度高达240℃,满足高温使用要求。

5开关电源功率变压器的设计方法5.1双极性开关电源变压器的计算设计前应确定下列基本条件:电路形式,开关工作频率,变压器输入电压幅值,开关功率管最大导通时间,变压器输出电压电流,输出侧整流电路形式,对漏感及分布电容的要求,工作环境条件等。

(1)确定磁心尺寸1)求变压器计算功率PtPt的大小取决于变压器输出功率及输出侧整流电路形式:全桥电路,桥式整流:Pt=(1+1/n)Po半桥电路,双半波整流:Pt=(1/n +)Po推挽电路,双半波整流:Pt=(/n+)Po式中:Po=UoIo,直流输出功率。

Pt可在(2~2.8)Po范围内变化,Po及Pt均以瓦(W)为单位。

n=N1/N2,变压匝数比。

2)确定磁通密度BmBm与磁心的材料、结构形式及工作频率等因素有关,又要考虑温升及磁心不饱和等要求。

对于铁氧体磁心多采用0.3T(特斯拉)左右。

3)计算磁心面积乘积SpSp等于磁心截面积Sc(cm2)及窗口截面积So(cm2)的乘积,即Sp=ScSo=[(Pt×104)/4BmfKwKj]1.16(cm4)式中:Kw——窗口占空系数,与导线粗细、绕制工艺及漏感和分布电容的要求等有关。

一般低压电源变压器取Kw=0.2~0.4。

Kj——电流密度系数,与铁心形式、温升要求等有关。

对于常用的E型磁心,当温升要求为25℃时,Kj=366;要求50℃时,Kj=534。

环型磁心,当温升要求为25℃时,Kj=250;要求50℃时,Kj=365。

由Sp值选择适用于或接近于Sp的磁性材料、结构形式和磁心规格。

(2)计算绕组匝数1)一次绕组匝数:N1=(Up1ton×10-2)/2BmSc(匝)式中:Up1——一次绕组输入电压幅值(V)ton——一次绕组输入电压脉冲宽度(μs)2)二次绕组匝数:N2=(Up2N1)/Up1(匝)……Ni=(UpiN1)/Up1(匝)式中:Up2…Upi——二次绕组输出电压幅值(V)(3)选择绕组导线导线截面积Smi=Ii/j(mm2)式中:Ii——各绕组电流有效值(A)j——电流密度j=KjSp-0.14×10-2(A/mm2)(4)损耗计算1)绕组铜损Pmi=Ii2Rai(W)式中:Rai——各绕组交流电阻(Ω),Ra=KrRd,Rd——导线直流电阻,Kr——趋表系数,Kr=(D/2)2/(D-△)·△,D——圆导线直径(mm),△——穿透深度(mm),圆铜导线△=66.1/f0.5(f:电流频率,Hz)变压器为多绕组时,总铜损为Pm= Ii2Rai(W)2)磁心损耗Pc=PcoGc式中:Pco——在工作频率及工作磁通密度情况下单位质量的磁心损耗(W/kg)Gc——磁心质量(kg)3)变压器总损耗Pz=Pm+Pc(W)(5)温升计算变压器由于损耗转变成热量,使变压器温度上升,其温升数值与变压器表面积ST有关ST=式中:Sp——磁心面积乘积(cm4)KS——表面积系数,E型磁心KS=41.3,环型磁心KS=50.95.2单极性开关电源变压器的计算设计前应确定下列基本条件:电路形式,工作频率,变换器输入最高和最低电压,输出电压电流,开关管最大导通时间,对漏感及分布电容的要求,工作环境条件等。

(1)单端反激式计算1)变压器输入输出电压一次绕组输入电压幅值UP1=Ui-△U1式中:Ui——变换器输入直流电压(V)△U1——开关管及线路压降(V)二次绕组输出电压幅值UP2=U02+△U2……UPi=U0i+△Ui式中:U02…U0i——直流输出电压(V)△U2…△Ui——整流管及线路压降(V)2)一次绕组电感临界值(H)式中:n——变压器匝数比n=tonUp1/toffUp2ton——额定输入电压时开关管导通时间(μs)toff——开关管截止时间(μs)T——开关电源工作周期(μs),T=1/f,f:工作频率(Hz)Po——变压器输出直流功率(W)通常要求一次绕组实际电感Lp1≥Lmin3)确定工作磁通密度单端反激式变压器工作在单向脉冲状态,一般取饱和磁通密度值(Bs)的一半,即脉冲磁通密度增量△Bm=BS/2(T)4)计算磁心面积乘积Sp=392Lp1Ip1D12/△Bm(cm4)式中:Ip1——一次绕组峰值电流Ip1=2Po/Up1minDmax(A)式中:Up1min——变压器输入最低电压幅值(V)Dmax——最大占空比,Dmax=tonmax/TD1——一次绕组导线直径(mm),由一次绕组电流有效值I1确定,单向脉冲时I1=Ip1(ton/T)0.55)空气隙长度lg=0.4πLp1Ip12/△Bm2SC(cm)6)绕组匝数计算一次绕组,有气隙时N1=△Bmlg×104/0.4πIp1(匝)无气隙时(匝)式中:LC——磁心磁路长度(cm)μe——磁心有效磁导率,由工作的磁通密度和直流磁场强度及磁性材料决定,查阅磁心规格得出。

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