小型变压器的简易计算
变压器计算公式范文

变压器计算公式范文
变压器是将电、磁能或机械能转换为相应的电能的重要组成部分,主
要应用于电力系统供电。
其基本原理是利用电磁变换、低频、高频等原理,来将电磁场相互影响着,最终将低压电动机的电能转换为高压电动机的电能。
变压器计算公式大致有以下几种:
一、初级变压器功率计算公式:
计算结果(W)=电流(A)×电压(V)
二、变压器的变比计算公式:
变比(b)=Vt/Vs
其中,Vt为变压器的高压端绕组电压;Vs为变压器的低压端绕组电压。
三、变压器容量计算公式:
容量(KVA)=Vt×Ip/1000
其中,Vt是变压器高压端绕组电压;Ip则为变压器的额定功率电流。
四、变压器额定频率计算公式:
频率(Hz)=Vt/X
其中,Vt是变压器高压端绕组电压;X则为变压器的电抗系数。
五、变压器效率计算公式:
效率(%)=100%×(P2-P1)/P1
其中,P2为变压器高压端实际输出功率;P1为变压器低压端实际输入功率。
另外,在变压器计算中,还需要考虑变压器的损耗,一般可以通过以下公式计算:
损耗(KW)=容量(KVA)×变压器损耗系数
我们还可以利用定子电流定律来计算变压器的电流,公式为:
电流(A)=E1/X
其中。
小型变压器计算公式

小型变压器计算公式小型变压器是指功率比较小、体积较小的变压器,通常用于供电电力较小的设备或小型电子产品中。
对于小型变压器的计算,一般需要考虑的主要参数有输入电压、输出电压、输入电流、输出电流以及变压器的额定功率等。
下面将介绍一些小型变压器的计算公式。
1.变压器的变比计算公式变压器的变比可以通过输入电压和输出电压之间的比值来表示,即:变比=输出电压/输入电压变比一般用K表示。
2.变压器的变压器比计算公式变压器的变压比是指变压器的输入侧和输出侧的电压比值,即:变压比=输入电压/输出电压变压比通常用a表示。
3.变压器的额定功率计算公式变压器的额定功率是指变压器设计时能够长期稳定工作的功率,一般以瓦特(W)为单位表示,计算公式如下:额定功率=输入电流×输入电压4.变压器的输入电流计算公式变压器的输入电流是指输入侧电压下所需的电流大小,可以通过以下公式计算:输入电流=额定功率/输入电压5.变压器的输出电流计算公式变压器的输出电流是指输出侧电压下所提供的电流大小,可以通过以下公式计算:输出电流=额定功率/输出电压6.变压器的空载电流计算公式变压器的空载电流是指在没有负载的情况下,变压器所消耗的电流。
可以通过以下公式计算:空载电流=额定功率/输入电压7.变压器的短路电流计算公式变压器的短路电流是指在短路状态下,输人侧电压下所产生的电流,可以通过以下公式计算:短路电流=额定功率/输出电压需要注意的是,上述公式中的电压和电流单位需要保持一致,通常选择国际单位制(SI)中的伏特(V)和安培(A)。
以上是关于小型变压器计算的一些基本公式,通过这些公式可以计算变压器的变比、变压比、额定功率、输入电流、输出电流、空载电流和短路电流等参数。
在实际应用中,还应考虑变压器的效率、功率因数、励磁电流等因素,以便进行更精确的计算和设计。
小型变压器计算方法

小型变压器计算方法原公式:N=4.5×100000/Bg×S(N=每伏匝数,S=铁心截面,Bg=铁芯导磁率,一般在6000~12000高斯)现今科学技术发达,铁芯在9000高斯以下的应是早期产品,现在一般都在10000高斯附近或以上,按10000高斯计:N=4.5×100000/10000×S=45/S1、先计算有效截面积S=长*宽*有效系数(0.94)2、求初级绕组匝数:N1=U1/4.44fBSU1--额定初级电压f-频率B-磁感应强度,一般铁氧体的饱和磁感应强度Bm=0.5T。
3、求次级绕组匝数N2=N1*U2/U1U2-额定次级电压4、求导线直径I2=Sn/U2Sn--额定容量I1=Sn/U1导线直径d=√(4*I/pi*J)J-电流密度,取J=2.5A/mm2以下页面为您提供了1000KVA以下小功率变压器绕制数据,使您在自制小型变压器过程中基本不用进行复杂的计算,供您方便、快捷地查找您所需的各种功率的变压器的资料。
对于小型变压器的电流密度一般选用J=2-3平方毫米,变压器短时工作时可以取J=4 -5A平方毫米。
变压器一次绕组绕制情况如下:变压器铁芯中柱外面套上由青壳纸做的绕组框架或弹性纸框架,包上电缆纸与两层黄蜡布,厚度为B0.。
在框架外面每绕一层绕组后就得包上层间绝缘,其厚度为δ。
对于较细的导线,如0.2毫米以下的导线一般采用厚度为0.02-0.04毫米透明纸(白玻璃纸);对于较粗的导线如0.2毫米以上的导线,则采用厚度为0.05-0.07毫米的电缆纸(或牛皮纸);对再粗的导线则可用厚度为0.12毫米的青壳纸(或牛皮纸)。
当整个一次侧绕组绕完后,还需要在它的最外面裹上厚度为γ 的绕组之间的绝缘纸,可用厚度为0.12毫米的青壳纸或2-3层电缆纸夹2层黄蜡布等。
然后再绕次级。
充电变压器:利用双22V并联线圈,可提供电流8A左右,整流管电流到5A已发热,正常充电约3.5A左右。
小型电源变压器的简易计算方法

小型变压器的简易计算方法一、基本公式:1、铁芯的载面积:S=ab,a表示铁芯舌宽,单位mm,b表示铁芯厚度,单位mm,100mm2=1cm2,S单位cm22、变压器的功率P=(S/1.25) 2,P单位瓦W;3、初级每伏的圈数N=4.5×105/S×B, B:一般选8000高斯,好的选11000高斯,冷轧硅钢片B选16000高斯;4、初级的匝数N1=U1×N;5、次级的匝数N2= U2×N× 1.1;6、次级的功率P2= U2×I2,如次级有几组,应全部相加;7、初级的功率P1=P2/η,选η=0.9;8、初级的电流I1=P1/U1;9、次级的电流I2=P2/U2;10、初级导线的直径 d1=0.72I1;11、次级导线的直径 d2=0.72I2;12、将计算的数据标到图1。
二、应用实例:已知铁芯E19×35,U1=220V,U2=17V,I2=1.5A,B=11000,η=0.9计算出变压器的圈数及线径:计算方法如下:1、铁芯的载面积:S=a×b=19×35=665 mm2=6.65 cm2;2、变压器的功率P=(S/1.25) 2=(6.65/1.25) 2 =28W;3、初级每伏的圈数N=4.5×103/S×B=4.5×105/6.65×11000=6.15T/V;4、初级的匝数N1=U1×N=220×6.15=1350T;5、次级的匝数N2= U2×N× 1.1=17×6.65×1.1=115T(对于次级绕组,由于接入负载后将有 5 ~10 %的电压降落,因此次级绕组应乘以1.05 ~ 1.1 的系数)6、次级的功率P2= U2×I2=17×1.5=25W;7、初级的功率P1=P2/η=25/0.9=27W;8、初级的电流I1=P1/U1=27/220=0.12A;9、次级的电流I2=P2/U2=25/17=1.5A;10、初级导线的直径d1=0.72I1=0.7212.0=0.24mm;11、次级导线的直径d2=0.72I2=0.725.1=0.89mm;12、将计算的数据标到图上:。
小型变压器的简易计算

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,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,求导线直径要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为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毫米经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍。
小型变压器的设计原则与技巧小型变压器是指2kva以下的电源变压器及音频变压器。
下面谈谈小型变压器设计原则与技巧。
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=1.25 。
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7.2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,由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)。
小型变压器的计算方法

小型变压器的计算方法变压器工作原理电工联盟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.变压器空载电流小草qinqin变压器空载电流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。
3、改变电源转换方式编辑本段小功率电源变压器的初级空载电流小功率电源变压器在所有次级绕组开路的情况下,再在初级绕组施加额定电压,通过初级绕组的电流称为初级空载电流Iio,是衡量小功率电源变压器质量的重要参数之一。
工频变压器的绕制,环形变压器绕组的手工绕...碧玉丝绦工频变压器的绕制,环形变压器绕组的手工绕制。
为了确定铁芯尺寸,首先要算出变压器次级的实际消耗功率,它等于变压器次级各绕组电压、负载电流的乘积之和。
次级绕组消耗功率加入变压器本身损耗功率,即为变压器初级视在功率。
1.拆除旧绕组用剪刀将绝缘纸剪破后即露出变压器的次级绕组,次级绕组线径通常较粗,在实际维修中极少见到有烧坏的情况,因其匝数不太多,故可一匝一匝地拆了以便统计匝数。
脉冲变压器 - 搜搜百科电子电路脉冲变压器- 搜搜百科编辑摘要摘要脉冲变压器脉冲变压器pulse-transformer 利用铁心的磁饱和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出电压的变压器。
当2过零值的瞬间,在副绕组中就感应出极陡的窄脉冲电动势e2。
(3) 脉冲变压器要求波形传输时不失真,也就是要求波形的前沿,顶降都要尽可能小,然而这两个指标是矛盾的,脉冲变压器的主要用途是:脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;升高或降低脉冲电压;磁滞损耗和涡流损耗wzj555磁滞损耗和涡流损耗磁滞损耗和涡流损耗。
单相小型变压器简易计算方法
次级 ω2=1.05 U2ωo =1.05X12X5≈68匝
4、求一、二次电流
初级 I1=P/U1=50/220 ≈ 0.227A
次级 I2=P/U2=50/12≈ 4.17A
5、求导线直径
初级 d1=0.72√I (根号I1)=0.72√0.227≈ 0.34mm
初级 I1=P/U1=310/220 ≈ 1.4A
次级 I2=P/U2=310/15X2≈ 10A
3、求每伏匝数
ωo=45/S=45/22=2匝
4、求线圈匝数
初级 ω1=U1ωo=220X2=440匝
次级 ω2=1.05 U2ωo =1.05X15X2≈32匝(双32匝)
次级 d2=0.72√I (根号I2)=0.72√4.17≈ 1.44mm
例2:铁芯截面积22cm2,一次电压220V,二次电压,双15V,求相关数据?
1、根据铁芯截面积(cm2)求变压器容量
P=(S/1.25)2(VA)=(22/1.25)2=310VA
2、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流
5、导线直径
d=0.72√I (根号I)
6、一、二次线圈匝数
ω1=U1ωo
ω2=1.05U2ωo
例1:制作一个50VA,220/12V的单相变压器,求相关数据?
1、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小
S=1.25√P=1.25√P ≈9cm2
2、求每伏匝数
ωo=45/9=5匝
3、求线圈匝数
5、求导线直径
初级 d1=0.72√I (根号I1)=0.72√1.4≈ 0.8mm
变压器电流简单计算方法
变压器电流简单计算方法
计算方法是容量(kVA)/电压等级(kV)/根号3(1.732)
如:500kVA 高压=500/10/1.732=28.9 低压=500/0.4/1.732=722
P=√3U*I*cosφ,
其中:U 线电压单位(kV)
I 线电流单位(A)
一般计算时,默认功率因数为1
按上面的计算,500kVA的10/0.4变压器高压电流为:28.87A;低压电流:721A
简单算法:高压电流=容量/17.32
低压电流=容量*1.442
电容补偿如数据不足,一般按变压器容量30~40%配给.即补偿15kvar~200kvar即可.
电容补偿的总刀开关选择400A较为合适,因为当所有电容不上去以后,电流在289A左右.
若按20*10步的补法,接触器选32A就可以了,但以本人经验,选40A比较保险,不容易坏,热继电器整定为32A合适,不能太大,更不能小.。
单相小型变压器简易计算方法
单相小型变压器简易计算方法单相小型变压器是一种常用的电力设备,用于将电流和电压从一种电压变为另一种电压。
在设计和计算单相小型变压器时,需要考虑变压器的功率、输入电压和输出电压之间的关系,以及要求的效率和温升等因素。
以下是单相小型变压器的简易计算方法。
1.计算变压器的功率需求:首先确定要供电的负载的功率需求,例如需要一台1kVA(千伏安)变压器。
这个功率需求可以通过计算所需的电阻、电流和电压得出。
2.确定变压器的额定电压:根据实际应用需要和供电要求,确定变压器的输入和输出电压。
输入电压通常是标准电网电压(如220V或110V),输出电压取决于所需的负载电压。
3.根据变压器的电源频率选择适当的磁芯材料和设计:通常选择的频率是50Hz或60Hz,根据这个频率选择合适的铁芯材料(如硅钢片)和磁通密度。
4.计算变压器的变比:根据变压器的输入电压和输出电压,可以计算变压器的变比,即输入电压与输出电压之间的比值。
变比通常可以通过变压器的线圈匝比来计算。
5.计算变压器的匝数:根据变比和变压器的额定电压,可以计算出变压器的匝数。
变压器的线圈匝数由变压器的输入和输出电压决定。
6.确定变压器的磁芯尺寸:根据变压器的功率和磁通密度,可以确定变压器磁芯的尺寸。
根据设计要求和磁通密度,可以确定磁芯的横截面积。
7.计算变压器的电流:根据变压器的功率和输入电压,可以计算出变压器的输入电流。
根据变压器的功率和输出电压,可以计算出变压器的输出电流。
8.检查变压器的效率和温升:通过计算变压器的铜损耗和铁损耗,可以得出变压器的总损耗和效率。
根据设计要求,变压器的温升应该在可接受范围内。
1. Kulkarni, S. V., & Khaparde, S. A. (2004). Transformer engineering: design, technology, and diagnostics. CRC Press.2. Say, M. G. (2003). The performance and design of alternating current machines: transformers, three-phase induction motors, wound rotor induction motors and synchronous motors. Newnes.。
小型电源变压器的简易计算方法
小型变压器的简易计算方法一、基本公式:1、铁芯的载面积:S=ab,a表示铁芯舌宽,单位mm,b表示铁芯厚度,单位mm,100mm2=1cm2,S单位cm22、变压器的功率P=(S/1.25) 2,P单位瓦W;3、初级每伏的圈数N=4.5×105/S×B, B:一般选8000高斯,好的选11000高斯,冷轧硅钢片B选16000高斯;4、初级的匝数N1=U1×N;5、次级的匝数N2= U2×N× 1.1;6、次级的功率P2= U2×I2,如次级有几组,应全部相加;7、初级的功率P1=P2/η,选η=0.9;8、初级的电流I1=P1/U1;9、次级的电流I2=P2/U2;10、初级导线的直径 d1=0.72I1;11、次级导线的直径 d2=0.72I2;12、将计算的数据标到图1。
二、应用实例:已知铁芯E19×35,U1=220V,U2=17V,I2=1.5A,B=11000,η=0.9计算出变压器的圈数及线径:计算方法如下:1、铁芯的载面积:S=a×b=19×35=665 mm2=6.65 cm2;2、变压器的功率P=(S/1.25) 2=(6.65/1.25) 2 =28W;3、初级每伏的圈数N=4.5×103/S×B=4.5×105/6.65×11000=6.15T/V;4、初级的匝数N1=U1×N=220×6.15=1350T;5、次级的匝数N2= U2×N× 1.1=17×6.65×1.1=115T(对于次级绕组,由于接入负载后将有 5 ~10 %的电压降落,因此次级绕组应乘以1.05 ~ 1.1 的系数)6、次级的功率P2= U2×I2=17×1.5=25W;7、初级的功率P1=P2/η=25/0.9=27W;8、初级的电流I1=P1/U1=27/220=0.12A;9、次级的电流I2=P2/U2=25/17=1.5A;10、初级导线的直径d1=0.72I1=0.7212.0=0.24mm;11、次级导线的直径d2=0.72I2=0.725.1=0.89mm;12、将计算的数据标到图上:。
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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,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,求导线直径要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为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毫米经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍。
小型变压器的设计原则与技巧小型变压器是指2kva以下的电源变压器及音频变压器。
下面谈谈小型变压器设计原则与技巧。
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=1.25 。
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7.2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,由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2 5a/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3~3.5a/mm2(线径)。
音频变压器的漆包线电流密度可取3 5~4a/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。
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。
对于感性负荷,无功功率等于视在功率的平方与有功功率的平方差的平方根,即:Q= ;功率因数等于有功功率与视在功率之比,即:Cos =P/S。
如一台300VA的调压器,带动一台80W的彩电,经计算,消耗网上的无功功率为289.14var;功率因数为0.27。
再如一台500VA的调压器,带动一台200W冰箱,经计算,消耗网上的无功功率为458.26var;功率因数为0.4。
由此说明,对于感性负载,在有功功率一定时,视在功率越大,容量越大,消耗网上的无功功率越大,功率因数越低,设备利用率越低,很不经济。
如何确定变压器线圈导线的电流密度1kva以下变压器电流密度的取值:连续使用的变压器可取3.7到4.7a/mm2;间歇或短时工作的变压器可取5到6安培每平方厘米。
10kva以下空气自冷式单相变压器电流密度的取值:对于内绕组取3到4a/mm2;外绕组散热条件较好,可取4到4.5安培每平方厘米.选取变压器电流密度取值时,通风条件好及容量大者取大值.当使用铝线绕制时,其电流密度可安铜线的60%计算。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网()如何减小变压器的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。
空载电流的作用是建立工作磁场,又称励磁电流。
当变压器二次侧开路,在一次侧加电压u1e时,一次侧要产生电流io——空载电流。
io=u1e/(z1+zm)z1——变压器一次阻抗zm——变压器激磁阻抗为了减少空载电流,主要就是从变压器的铁芯入手。
1、提高铁芯(如硅钢片)质量。
2、改进铁芯结构。
交流三相变压器线圈的接法三相电压的变换可以用三只单相变压器或如图所示的三相变压器来完成.三相变压器原理和单相变压器原理相同。
在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副绕组,相当于一只单相变压器.三相变压器高压绕组的始端常用a,b,c,末端用x,y,z来表示.低压绕组则用a,b,c和x,y,z来表示。
高低压绕组分别可以接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压,大电流的三相变压器中(例如电镀变压器),为了减少低压绕组的导线面积,低压绕组亦有采用六相星行或六相反星行接法。
我国生产的电力配电变压器均采用y/y0-12或y/三角形-11这两种标准结线方法.数子12和11表示原绕组和副绕组线电压的相位差,也就是所谓变压器的结线组别.在单相变压器运行是,结线问题往往不为人们所重视,然而,在变压器的并联运行中,结线问题却具有重要意义。
变压器基本知识_变压器分类(压器的种类)常用变压器的分类可归纳如下:(1)按相数分:单相变压器:用于单相负荷。
三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
(2)按冷却方式分:干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。
油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
(3)按绕组形式分:双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。
三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统,也可做为普通的升压或降后变压器用。
(4)按铁芯形式分:芯式变压器:用于高压的电力变压器。
壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
(5)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、脉冲变压器等。
什么是音频变压器音频变压器是一个感性元件它对不同的频率就呈现不同的阻抗(zl=2πfl),在音频的低端漏感作用是非常少的可忽略不计,此时放大管的负载是l和r0的并联值,l的值越大感抗也越大,对r0的分流作用就越少,r0上的音频功率就越大。
在音频的高端区电感可视为开路,而漏感作用将随频率升高越来越显著,此时放大管的负载相当于漏感+r0(串联),另外分布电容对信号也起到了旁路的作用,显然由于漏感的存在和分布电容的存在,r0所获得的功率随着频率的升高而减少,为此音频变压器在音频的高频区往往失真大,功率增益低,频响变差。
电源变压器的检测测量方法变压器的检测主要包括以下内容:1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
2、绝缘性测试:用万用表r×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。
否则,说明变压器绝缘性能不良。
3、线圈通断的检测:将万用表置于r×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
4、判别初、次级线圈:电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220v字样,次级绕组则标出额定电压值,如15v、24v、35v等。
再根据这些标记进行识别。
5、空载电流的检测:直接测量法:将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500ma,串入初级绕组。
当初级绕组的插头插入220v交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。
此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。
一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100ma 左右。
如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
间接测量法:在变压器的初级绕组中串联一个10 /5w的电阻,次级仍全部空载。
把万用表拨至交流电压挡。
加电后,用两表笔测出电阻r两端的电压降u,然后用欧姆定律算出空载电流i空,即i空=u/r。
6、空载电压的检测:将电源变压器的初级接220v市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(u21、u22、u23、u24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
7、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
8、检测判别各绕组的同名端:在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。
采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。
否则,变压器不能正常工作。
9、电源变压器短路性故障的综合检测判别:电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。
通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。
检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。
存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。
当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。
此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
常用数码设备变压器的选择数码电子设备所需要的外接电源的电压一般多为3伏、4.2伏、5伏、5.4伏、6伏、7.2伏、8.4伏(数码相机、掌上电脑)、9-12伏(摄象机);手提电脑用的外接电源一般是12-19伏的。
在选择过程中,必须考虑外接变压器输出电压高低和电流大小的问题。
1:常用数码设备变压器的选择_直流输出电压范围的确定一般我们使用的数码设备等电子产品所用的电压都会在产品的外壳写清楚。
如:dc 3伏,或者dc 5伏。
这是表明要使用直流输出电压为3伏的电源变压器或者直流输出电压为5伏的变压器给它供电。
其实,电子产品在设计的时候,对于电压的工作范围都有一个比较宽松的耐压和欠压范围。
也就是说虽然那些电子产品上面写了是3伏5伏的,但并不是必须要那么严格。
数码设备里面的电子电路在设计的时候已经考虑了这些情况。
说的简单点,标明dc 3伏的,它的电压工作范围一般在:2.7伏---3.5伏都可以用(也就是说可以选择输出电压为3伏或者3.3伏的标准电源变压器);标明dc 5伏的,它的电压工作范围一般在:4.5----5.5伏(也说选择输出电压为4.5伏、5伏和5.4伏的标准电源变压器);这些在电子产品设计的时候已经在集成电路里面就作好了的。