变压器原理(二)

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第2章 变压器的运行原理和特性

第2章 变压器的运行原理和特性
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E U 20 2
Y,d接线 D,y接线
U 1N k 3U 2 N
k
3U1N U2N
由于 R m R1 , X m X 1 ,所以有时忽略漏阻抗,空载等效电路只是一 个Z m元件的电路。在 U1一定的情况下,I 0大小取决于Z m的大小。从运行角度 讲,希望 I 0 越小越好,所以变压器常采用高导磁材料,增大 Z m,减小 I 0 , 提高运行效率和功率因数。
使

1 与 I 0成线性关系; 1)性质上: 0 与 I 0 成非线性关系;
– 变压器各电磁量正方向
• 由于变压器中各个电磁量的大小和方向都随时间以 电源频率交变的,为了用代数式确切的表达这些量 的瞬时值,必须选定各电磁量的正方向,才能列式 子。 • 当某一时刻某一电磁量的瞬时值为正时,说明它与 实际方向一致; 当某一时刻某一电磁量的瞬时值为负时,说明它与 实际方向相反。 • 注:正方向是人为规定的有任选性,而各电磁量的 实际方向则由电磁定律决定。

(2)二次侧电动势平衡方程
U1
I 0
0
) (I 2

E U 20 2
(3)变比
U 1
U2
E 1
使
E 1
1
E 2
U 20
u2

对三相变压器,变比为一、二次侧的相电动势之比,近似为 额定相电压之比,具体为 Y,d接线
U1N k 3U 2 N
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F F F 1 2 0 N I 或 N1 I 1 2 2 N1 I 0 N I I ( 2 ) I I ( 2 ) I I 用电流形式表示 I 2 0 0 1L 1 0 N1 k

第二章 变压器的运行原理

第二章 变压器的运行原理
答:变压器空载运行时也需要从电网吸收电功率,以供给变压器本身功 率损耗,它转化成热能消耗在周围介质中。小负荷用户使用大容量变压器时, 在经济、技术两方面都不合理。对电网来说,由于变压器容量大,励磁电流 较大,而负荷小,电流负载分量小,即有功分量小,使电网功率因数降低, 输送有功功率能力下降;对用户来说投资增大,空载损耗也较大,变压器效 率低。
Electric Machinery
本章节重点和难点: 重点: (1)变压器空载运行时磁动势、电动势平衡关系,等值电路和相 量图; (2)变压器负载运行时磁动势、电动势平衡关系,等值电路和相 量图; (3)绕组折算前后的电磁关系; (4)变压器空载实验和短路实验,变压器各参数的物理意义; (5)变压器的运行特性。 难点: (1)变压器绕组折算的概念和方法; (2)变压器的等值电路和相量图; (3)励磁阻抗Zm与漏阻抗Z1的区别; (4)励磁电流与铁芯饱和程度的关系; (5)参数测定、标么值。
空载损耗约占额定容量的(0.2~1)%,随 容量的增大而减小。这一数值并不大,但因为 电力变压器在电力系统中用量很大,且常年接 在电网上,因而减少空载损耗具有重要的经济 意义。工程上为减少空载损耗,改进设计结构 的方向是采用优质铁磁材料:优质硅钢片、激 光化硅钢片或应用非晶态合金。
Electric Machinery
漏电动势 : E1
2 2
fN 1 1
2 fN 1 1
Electric Machinery
E 1 j 2 f

N 1 1


I 0 j 2 fL 1 I 0 j I 0 x 1



I0
x 1 2 f
N1
2
为一次侧漏抗,反映漏磁通的作用。

变压器的工作原理

变压器的工作原理

变压器的工作原理一、引言变压器是一种电力设备,广泛应用于电力系统中,用于改变交流电的电压。

本文将详细介绍变压器的工作原理。

二、基本原理变压器是根据电磁感应定律工作的。

它由两个线圈(即主线圈和副线圈)和一个铁芯组成。

主线圈通常称为初级线圈,副线圈通常称为次级线圈。

铁芯由铁片叠压而成,可以有效地集中磁场。

三、工作过程1. 变压器的工作过程分为两个阶段:磁场变化和电压变化。

2. 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。

这个磁场的变化会在副线圈中产生电动势。

3. 根据法拉第电磁感应定律,电动势的大小与磁场变化的速率成正比。

因此,如果主线圈中的电流变化较快,副线圈中的电动势也会相应地变化。

4. 通过选择合适的线圈匝数比例,可以实现输入电压与输出电压之间的变换。

四、变压器的转换比变压器的转换比是指主线圈匝数与副线圈匝数之间的比值。

转换比决定了输入电压和输出电压之间的关系。

1. 如果主线圈的匝数比副线圈多,那末输出电压将比输入电压高。

这种变压器称为升压变压器。

2. 如果主线圈的匝数比副线圈少,那末输出电压将比输入电压低。

这种变压器称为降压变压器。

五、变压器的效率变压器的效率是指输出功率与输入功率之间的比值。

变压器的效率通常非常高,可以达到95%以上。

1. 变压器的损耗主要包括铁损耗和铜损耗。

2. 铁损耗是由于铁芯中的磁场变化而产生的能量损失。

3. 铜损耗是由于主线圈和副线圈中的电流通过导线时产生的电阻而产生的能量损失。

4. 为了提高变压器的效率,可以采用高导磁性材料创造铁芯,并选择合适的导线材料和截面积。

六、变压器的应用变压器在电力系统中有广泛的应用。

1. 电力输送:变压器用于改变输电路线中的电压,以减小输电损耗。

2. 电力分配:变压器用于将输电路线中的高压电转换为低压电,以供给家庭和工业用户。

3. 电子设备:变压器用于电子设备中,将电网中的高电压转换为适合设备使用的低电压。

4. 变频器:变压器用于变频器中,将电源的电压和频率转换为适合电动机的电压和频率。

变压器的基本工作原理

变压器的基本工作原理

变压器基本工作原理一、变压器类型:1.按冷却模式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。

2.按防潮方法分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。

3.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。

4.按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。

5.按目的分类: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、脉冲变压器二、变压器工作原理:变压器基本工作原理是:变压器是由一次绕组、二次绕组和铁心组成,当一次绕组加上交流电压时,铁心中产生交变磁通,交变磁通在一次、二次绕组中感应电动势的大小与单匝感应电动势的大小相同,但一次、二次侧绕组的匝数不同,一次、二次侧感应电动势的大小就不同,从而实现了变压的目的,一次、二次侧感应电动势之比等于一次、二次侧匝数之比。

当二次侧接上负载时,二次侧电流也产生磁动势,而主磁通由于外加电压不变而趋于不变,随之在一次侧增加电流,使磁动势达到平衡,这样,一次侧和二次侧通过电磁感应实现能量传输。

三、变压器主要部件的结构和功能:1.变压器组成部件:器身(铁芯、绕组、绝缘、变压器油、油箱和冷却装置、调压装置(即分接开关,分为无励磁调压和有载调压)、吸湿器、安全气道、储油柜、净油器及测温装置等)和出线套管。

2.变压器主要部件的功能:(1) 铁芯:作为磁力线的通路,同时起到支持绕组的作用。

通常由含硅量较高,厚度分别为 0.35 mm\0.3mm\0.27 mm,它由涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片制成铁心分为铁心柱和横片俩部分,铁心柱套有绕组;横片是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:作为电流的通路。

绕组是变压器的电路部分,它是用双丝包绝缘扁线或漆包圆线绕成。

变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压?1 时,流过电流 ?1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势?1,?2,感应电势公式为:E=4.44fN?m 式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 ?m--主磁通最大值由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势 E1 和E2 大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压?1 和?2 大小也就不同。

变压器原理

变压器原理

变压器变压器变压器的是一种常见的电气设备,可用来把某种数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压,也可以改变交流电的数值及变换阻抗或改变相位。

变压器的意义发电厂欲将P=3UIcosφ的电功率输送到用电的区域,在P、cosφ为一定值时,若采用的电压愈高,则输电线路中的电流愈小,因而可以减少输电线路上的损耗,节约导电材料。

所以远距离输电采用高电压是最为经济的。

目前,我国交流输电的电压最高已达500kV。

这样高的电压,无论从发电机的安全运行方面或是从制造成本方面考虑,都不允许由发电机直接生产。

发电机的输出电压一般有3.15kV、6.3kV、10.5 kV、15.75 kV等几种,因此必须用升压变压器将电压升高才能远距离输送。

电能输送到用电区域后,为了适应用电设备的电压要求,还需通过各级变电站(所)利用变压器将电压降低为各类电器所需要的电压值。

在用电方面,多数用电器所需电压是380V、220V或36 V,少数电机也采用3kV、6kV等。

变压器分类按其用途不同,有电源变压器、电力变压器,调压变压器,仪用互感器,隔离变压器。

按结构分为双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器及自耦变压器。

按铁心结构分为壳式变压器和心式变压器。

按相数分为单相变压器、三相变压器和多相变压器。

变压器的种类虽多,但基本原理和结构是一样的。

变压器的基本结构(1)铁心变压器压器由套在一个闭合铁心上的两个或多个线圈(绕组)构成,铁心和线圈是变压器的基本组成部分。

铁心构成了电磁感应所需的磁路。

为了减少磁通变化时所引起的涡流损失,变压器的铁心要用厚度为0.35~0.5mm的硅钢片叠成。

片间用绝缘漆隔开。

铁心分为心式和客式两种。

(2)线圈变压器和电源相连的线圈称为原绕组(或原边, 或初级绕组),其匝数为N 1 ,和负载相连的线圈称为副绕组(或副边, 或次级绕组),其匝数为N 2 。

绕组与绕组及绕组与铁心之间都是互相绝缘的。

变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。

第二部分 变压器 第二章 变压器

第二部分   变压器 第二章       变压器

四、变压器铭牌: 用以标明该设备的额定数据和使用条件。 额定值:保证设备能正常工作,且能保证一
定寿命而规定的某量的限额。
1、额定容量: S N
视在功率,伏安,千伏安,兆伏安。 在稳定负载和额定使用条件下,加额定电压, 额定频率时能输出额定电流而不超过温升限值 的容量。对 三相变压器指三相容量之和。
(无功分量)
铁耗电流 IFe :产生损耗

Im I IFe
(有功分量)
附:1、磁化电流波形分析(磁化曲线) 2、激磁电流波形分析(考虑磁滞损耗) 3、向量图
3、感应电势与激磁电流的关系: 主磁通所感应的电势与产生主磁通的磁化电流的
关系为: N1i m
e1


N1
d
dt
三、变压器的结构:
器身:铁心、绕组、绝缘和出线装置; 油箱; 冷却装置; 保护装置 (一)、铁芯:磁路部分。 含硅量高的(0.35~0.5mm)厚硅钢片迭压而成。 (为减少磁滞,涡流损耗)分为铁芯柱和铁轭两部分 结构的基本形式有芯式和壳式两种。
单相心式变压器
单相壳式 变压器
(二)绕组:电路部分。 高压绕组,低压绕组

U1


I1


F1


N1 I1

E1


I0
Zm





I 2 F2 N 2 I2


E2

2 E 2
I 2R2


U2 I2 Z L
2、磁动势平衡关系: 负载时建立主磁通的磁动势为 F1 F2 空由载空时载建到立负主 载磁,通电的源磁电动压势不为变,F0主磁通基本不变,

变压器的工作原理

变压器的工作原理

变压器的工作原理引言概述:变压器是电力系统中常见的电气设备,它起着改变电压大小的重要作用。

本文将详细介绍变压器的工作原理,包括一、变压器的基本构造;二、变压器的工作原理;三、变压器的主要应用领域;四、变压器的维护与保养;五、变压器的未来发展方向。

一、变压器的基本构造1.1 主要构件:变压器由铁芯、一次绕组和二次绕组组成。

铁芯通常由硅钢片叠压而成,以减小磁阻和磁损耗。

1.2 绕组:一次绕组和二次绕组分别绕在铁芯上。

一次绕组与电源相连,二次绕组与负载相连。

1.3 绝缘材料:绕组之间和绕组与铁芯之间采用绝缘材料进行绝缘,以防止电路短路和绝缘击穿。

二、变压器的工作原理2.1 磁感应定律:当一次绕组中有交流电流通过时,产生的磁场会感应到二次绕组中,从而在二次绕组中产生感应电动势。

2.2 变压器原理:根据磁感应定律,当一次绕组中的匝数与二次绕组中的匝数不同时,可以实现电压的升降。

2.3 能量传递:变压器通过磁场的耦合,将一次绕组中的电能传递到二次绕组,实现电压的变换。

三、变压器的主要应用领域3.1 电力系统:变压器广泛应用于电力系统中,用于升压和降压,以适应不同电压等级的输电和配电需求。

3.2 电子设备:变压器也被应用于各类电子设备中,用于提供适宜的电压和电流,以满足设备的工作要求。

3.3 工业领域:在工业生产中,变压器被用于控制机电的启动和运行,以及供应各种设备所需的电能。

四、变压器的维护与保养4.1 温度控制:变压器在工作过程中会产生热量,需要通过散热器进行散热,保持合适的工作温度。

4.2 油浸绝缘:变压器通常采用油浸绝缘,需要定期检查绝缘油的质量和绝缘材料的状态,以确保变压器的正常运行。

4.3 维护记录:及时记录变压器的运行状况、维护情况和故障处理过程,为后续的维护工作提供参考和依据。

五、变压器的未来发展方向5.1 高效节能:未来的变压器将更加注重能源的高效利用,减少能量损耗和环境污染。

5.2 智能化控制:随着科技的发展,变压器将逐渐实现智能化控制,提高运行的稳定性和可靠性。

第2章 变压器的基本作用原理与理论分析

第2章 变压器的基本作用原理与理论分析

3、油枕 4、高低压绝缘套管 5、油标` 6、起吊孔
1、油箱
2、散热管
7、铭牌
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大型电力变压器
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五、变压器的额定值
1 额定容量S N (kVA) : 、
指铭牌规定的额定使用条件下所能输出的视在功率。
2 额定电流I1N 和I 2 N ( A) : 、
指在额定容量下,允许长期通过的额定电流。在三相 变压器中指的是线电流
铁轭
铁芯柱
铁芯叠片
装配实物
11
铁芯各种截面
充分利用空间
提高变压器容量
减小体积。
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㈡、绕组
变压器的电路,一般用绝缘铜线或铝线绕制而成。
按照绕组在铁芯中的排列方法分为:铁芯式和铁壳式两类 按照变压器绕组的基本形式分为:同芯式和交叠式两种.
1、铁芯式:
(1)、每个铁芯柱上都套有
高压绕组和低乐绕组。为了绝
3 额定电压U1N 和U 2 N (kV ) : 、
指长期运行时所能承受的工作电压( 线电压)
U1N是指加在一次侧的额定 电压,U 2 N 是指一次侧加 U1N时二次的开路电压对三相变压器指的是线 . 电压.
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三者关系:
单相 : S 三相 : S
N N
U 1 N I1 N U 2 N I 2 N 3U1N I1N 3U 2 N I 2 N
同理,二次侧感应电动势也有同样的结论。
则:
e2 N 2 d 0 2fN 2 m sin(t 90 0 ) E2 m sin(t 90 0 ) dt
有效值: E2 4.44 fN2m
相量:
E2 j 4.44 fN2m
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⒉ E1﹑E2在时间相位上滞后于磁通 0 900. 其波形图和相量图如图2—8所示
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给思想一片飞翔的天空
变压器输入电流的计算
一、计算变压器的输入电流 由于变压器在带负载运行时,线圈电阻有发热、漏磁通 等损耗,因而输入功率的一部分损耗掉了,实际转换的 效率约为80%左右,即: 输入电流i入=P入/U1*(1.1~1.2)(安) 公式中,U1——初级线圈电压有效值; 1.1~1.2——考虑到变压器空载时的经验系数。 二、计算线圈的导线直径 变压器线圈的导线直径为d=0.715 I (毫米)

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给思想一片飞翔的天空
变压器之线圈
变压器的绕组一般
采用绝缘良好 的漆包线绕制而成。 线圈排列的顺序通常是先绕初级线 圈,后绕次级线圈。若次级有几个 绕组,则应先绕电压较高的绕组, 然后再绕低电压绕组。为了增大变 压器的绝缘电阻,每绕完一层都应 衬垫薄的绝缘纸。
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给思想一片飞翔的天空
变压器之线圈

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给思想一片飞翔的天空
变压器的绕制(一)


二、先将木心装在绕线机上,绕线架套入木心。起绕时,在 导线引线头(结束时在线尾)压入一条黄蜡布条(约1厘 米),以便抽紧起始线头(或线尾),起绕后,导线不可过 于靠近骨架边沿,应留出2~3毫米的空间,以免绕线时漆包 线滑出,插片时碰破导线绝缘。导线要求绕得紧密而整齐, 不允许有叠线现象。每绕一层加一层绝缘纸,最后将整个线 圈包好对铁心绝缘,并用胶水粘牢。 一般的家电变压器尤其是视听器材,在初、次级线圈之间常 放臵有静电蔽层。屏蔽层用薄铜箔制成,其厚度约为0.1毫 米,长度则比初级线圈的周长短10毫米左右.将铜箔夹在初、 次级线圈绝缘层之间,并注意不能碰触导线或自行短路.再在 铜箔上焊接一条多股软导线并引出接地.
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给思想一片飞翔的天空
变压器的工作原理
变压器的工作原理是:在交流电源的作用下,
原线圈内产生交变电流,从而在铁心内产生 交变的磁通。这个交变的磁通又在副线圈内 部产生感应电动势,成为用电器具的电源, 这样就完成了能量的传递过程。
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给思想一片飞翔的天空
变比公式
变压器能量转换试验 测试条件: 在变压器原线圈的回路中串联一只灯泡S和 开关K,在副线圈的回路中设臵S1和S2等2个 灯泡。,合上K,使原线圈接通电源,灯泡S 会有什么反应?当接通S1灯泡时,原线圈灯 泡S又会有什么反应?同时接通S2灯泡时,S 灯泡又会有什么反应?
变压器原理 (电感变压器) 之二
1
给思想一片飞翔的天空
想一想
2
给思想一片飞翔的天空
培训大纲
3
给思想一片飞翔的天空
变压器构造
4
给思想一片飞翔的天空
变压器特定符号
每一个变压器都由两组线圈组成,其中1、2两端称为输入端, 直接接220V伏的交流电压。1、2两端的线圈称为初级线圈 (原线圈)。1、2端对面的端子3、4端称为输出端,是用来连 接电器设备的。由它相连的线圈的称次级线圈(或称副线圈)。 中间的一竖表示有铁心的。

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给思想一片飞翔的天空
变压器电路环流演示
在变压器的初级线圈上加220V、50赫兹的交流电压, 然后用一根金属棒(全牙)两端接线从环形变压器 中心穿过,用金属棒两端电线短接,5秒钟之后金属 两端电线严重发热烫手,在一定的时间之后电线将 烧断。 从以上试验可以看出:实际金属棒从环形电感变压 器中心穿过就可以看作电线绕在硅钢片上其实它就 是一个电磁装臵。所以在安装变压器时应注意不能 有任何导体从电感变压器中心穿过。
变压器能量转换试验结论

从实验中我们得知,灯S1、S2发亮所需的电能是由电源提供 给原线圈后传送到副线圈中的。而能量的大小是由负载确定 的。若负载从一盏灯增加到二盏灯,则电源提供的能量也相 应地增加(表现在灯S由暗到亮的过程)。当没有负载(即为 空载)时,电源几乎不提供能量(表现为灯S几乎不亮)。如 忽略各种损耗(即为理想变压器),则电源输入的功率应等 于负载所需的功率(也就是副线圈输出功率)。

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线圈的匝数
给思想一片飞翔的天空
实例(一)




首先求出输出总功率 然后计算出铁心的截面积 再计算每感应一伏电压所需的匝数 再计算初级/次级线圈所需的匝数 如有电感变压器 :
PRI:220V~50HZ SEC:12V~20.83A 250W 请计算它的初温升:变压器的温升主要指线圈的温升,因为它影响变压器的绝缘性能。温升是 变压器通电工作发热后,温度上升到稳定值时比周围的环境温度升高的数值。 效率:指变压器的输出功率与输入功率的比值。 空载电流:当变压器次级开路时,初级中仍有一定的电流,这部分电流叫空载电 流。 绝缘电阻:变压器的各绕组间、各绕组与铁心之间并不是理想的绝缘。当外加电 压时,总有漏电流存在,这是由于变压器存在绝缘电阻造成的。绝缘电阻越高则 漏电流越小。变压器的绝缘电阻过低,可能会使设备机壳带电,工作不稳定,甚 至对设备各人身带来危害。

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给思想一片飞翔的天空
变压器的铁心截面积

变压器的截面积S的大小与变压器功率计算关系为: S=K0 P出 (厘米² ) 公式中,K0——经验系数,可根据下表选用: 经验系数K0的参考值
P0(VA) K0
0~10 2
10~50 2~1.75
50~500 1.75~1.4
500~1000 1.4~1.2
培训大纲
变压器的构造
电感变压器的原理
变压器线圈计算方法 变压器的检测方法
11
给思想一片飞翔的天空
变压器性能参数



变压比:指变压器次级电压与初级电压的比值,或次级线圈匝数与初级 线圈匝数的比值。 额定功率:指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。额定功率的容量单位用伏安表示。
1
输入端220V 50HZ
3
输出端 50HZ
2
4
5
给思想一片飞翔的天空
变压器之铁心(一)
变压器的铁心是由磁导率较高的软磁材料 制成。一般要求它的磁导率高、损耗小、 磁感应强度高。 变压器的初级线圈电路和次级线圈电路一 般彼此不连通(自耦变压器例外),它的 能量是靠铁心中的互感磁通来传递的。为 了增强磁通量,减小磁滞及涡流损耗,铁 心通常采用导磁系数高又互相绝缘的硅钢 片叠加制成。用于50赫的电源变压器的硅 钢片的单片厚度一般为0.35~0.5毫米.
铁心镶片
铁心镶片要求紧密、牢固,否则,将造成磁通密度增大而发热,使 硅钢片产生振动噪音.
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给思想一片飞翔的天空
培训大纲
变压器的构造 电感变压器的原理 变压器线圈计算方法
变压器的检测方法
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变压器的检测方法

变压器的常见故障有内部初、次级线圈的开 路、短路或局部短路。由于铁心的存在,加 上导线本身绝缘性能的不良,在制造过程中 常常使导线的绝缘层损坏,导致绝缘性能下 降或外壳带电,所以对变压器的检测十分必 要。
7
给思想一片飞翔的天空
变压器之骨架
为了使线圈与硅钢片或其他磁性材料之 间绝缘,使线圈和引出线排列整齐,绕 线平整紧密,提高绕制效率,变压器的 线圈一般都是绕在线圈骨架上的。 线圈骨架的常用材料有环氧玻璃纤维板、 青壳纸等电工纸板。它的作用是防止线 圈两边松散及保证铁心和线圈之间的耐 压。因此,要求它有足够 的机械强度和 绝缘强度。
S=a*b a ——铁心中柱宽(厘米) b ——铁心净选厚(厘米)
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给思想一片飞翔的天空 设变压器每感应1伏电动势所需绕的匝数为N0,在频率为50赫 下工作时,根据公式: N0=4.5*10(5)/BM S(匝伏) 可推算出N0. 公式中,BM——硅钢片磁通量,单位是高斯(GS) BM ——磁极轴线处的最大磁感应强度 硅钢片有冷轧和热轧2种,冷轧硅钢片的BM可取 12000~14000高斯;热轧硅钢片可取7000~12000高斯。如果不 知道硅钢片的牌号,可将硅钢片扭一下。如硅钢片薄而脆, 则说明磁性很好,为高硅,BM可取大一些;若硅钢片厚而软, 则为低硅,BM可取小一些。一般,BM取7000~10000高斯。 根据N0就可求出每个线圈的匝数,即: N1=U1N0 N2=U2N0 注意,在次级线圈中应增加5%的匝数,以便补偿有负载时的电 压降。

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变压器之铁心(二)

硅钢片是铁和硅的合金。在铁中加入硅可 以大大提高其电阻系数,减少涡流损耗。 但含硅量不宜太大,通常硅钢片的含硅量 为0.4%~4.5%.同时,含硅量少于3.5%的硅 钢片才能进行冷辗压加工,制成冷轧硅钢 片.用冷轧法制成的硅钢片,可显著地改善 其磁性能,在辗压方向上有比一般硅钢片 更高的导磁率和更低的磁滞损耗.因此,冷 轧硅钢片可作低频大功率电感元件的铁心.
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变比公式
如变压器为理想变压器则: 原线圈功率=副线圈功率 P原线圈=P副线圈 P原=U1I1 P副=U2I2 得: U1I1=U2I2 又知U1和U2电压与它们各自线圈的匝数成正比,即 U1/U2=N1/N2 得到电流与匝数的关系,即: I2/I1=N1/N2 从公式中可知电流与匝数成反比。变压器的原线圈的匝数 N1多于副线圈的匝数N2。匝数N1多,则电流I1小;匝数N2 少,则电流I2大。所以在设计和制作时,应将N2的漆包 线线径增大。
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变压器绝缘处理及镶片
绝缘处理

为防潮并增加绝缘强度,绕好的线圈一般应作绝缘处理. 可采用“浸泡法”,即将绕好的线包放入烘箱内预热加温到 70~80℃,3~5小时后,取出并立即浸入绝缘清漆中约半小时,取 出后放在通风处滴干,然后再入烘箱加温,在80 ℃下烘12小时 即可.
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变压器的特性
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