6s6并联胆机输出变压器需要阻抗多少的变压器

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Cannot modify header information - headers already sent by (output started at F:\audio\web\shop\includes\init.php:209) in F:\audio\web\shop\includes\lib_main.php on line 1103两台阻抗不相等的变压器,并联后负荷怎么分配?_百度知道
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两台阻抗不相等的变压器,并联后负荷怎么分配?
  两台并列运行阻抗必须相等,因为并列运行变压器的负荷是按阻抗电压值成反比分配的,如果阻抗电压相差过大,会导致阻抗电压小的发生过负荷现象.建议允许差一般不超过10%,一般公式为St1=S*Zt2/(Zt1+Zt2),St2=S*Zt1/(Zt1+Zt2),其中Zt为标幺值,Zt=Uk%*Sd/100Sn  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
数学畅游者
当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时;(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNII/UZKII) 即S△I/SII=(SNI*UZKII)/(SNII*UZKI) 根据以上分析可知。变压器长期过负荷运行是不允许的阻抗电压不等时变压器并列运行,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以、UZII,则各台变压器的负荷按下式计算;(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNI&#47,其负荷并不按额定容量成比例分配,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行,为了避免因阻抗电压相差过大: SI=[(SNI+SNII)&#47,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比,即II/III=UZKII/UZKI或UZKIIII=UZKIIIII,设两台变压器并列运行,SNII,阻抗电压为UZI,其容量为SNI: 因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。也就是说当变压器并列运行时,如果阻抗电压不同;UZKI) SII=[(SNI+SNII)&#47
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基本成反比例。一般相同类型的变压器,大变压器的阻抗电压总比小变压器的阻抗电压小阻抗电压相当于电源内电阻。并列运行后负荷分配基本还是与变压器容量成正比的。负荷分配就更悬殊了,其阻抗电压与容量基本成反比,其阻抗电压与容量之间并不完全成反比。但是这个比例关系并不完全符合,因此。如果是不同类型的变压器,容量相差太大(超过3倍),就不允许并列运行,即使是相同类型的变压器。两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,阻抗电压大的负荷分配小,阻抗电压小的变压器负荷分配大
它会自动分配,不用人干预,就相当于新旧两块电池并联工作,不用管它哪个多哪个少。
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自绕300B胆机输出变压器
铁芯要多大,初级要多少圈,线要多大,次级要多少圈,线要多大。
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输出为4/8欧,中高频丰厚润泽,高频延伸很好,声音通透。次级电阻才0.5欧,电感量太大了反而不好。这对牛的低频应该下到19.4赫,初级直流电阻如此低,它的低频淳厚。 0.35mm矽钢片,优质漆包线绕制,采用无骨架分层分段绕制工艺,将漏感和分布电容降到最低,次级直流电阻越低(不可能无限)对功放机的瞬态,解析力和动态范围越有极大的好处。低屏阻的三极管的输出变压器的电感量不象四极,五极管那样不需要很大的电感量,漏感约6.4毫享,初级直流电阻72欧,次级直流电阻0.4欧+0。铁芯尺寸:宽87×高104×叠厚50mm,初级用0,合起来是39欧),因采屏极输出,一段阴级,它每段的直流电阻是19.5欧.35漆包线绕2580。次级使用1mm漆包线绕103及129圈,初级电感7.6享,这时变压器的初级电阻已经很接近了,它的初级.5欧,分4欧、8欧输出。 这对大铁芯输出变压器的初级直流电阻72欧左右(麦景图的输出变压器的初级分成两段,一段屏极,对喇叭的控制力强,结实有力300B专用输出牛绕制参数:输入阻抗3.5K
采纳率:42%
铁心当然是大点好喽,最好是32*50的!说道初次级匝数那你就要看是单端还是推挽,单端是2650t初级,192t 8欧
156t 4欧,而且绕制的时候要记得留空隙,否则会磁饱和的,影像通磁量!
输出变压器30*52铁芯,初级用0.23漆包线绕2700。次级使用1mm漆包线绕160及180圈(8ohm及11ohm)。
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变压器并联运行
某变电站有三台变压器A、B、C,联结组标号均为Yy0,额定电压相同,额定容量和阻抗电压分别为:Sna=3200kv*A,Uka=6.9%;Snb=5600kv*A,Uka=7.5%;Snc=3200kv*A,Uka=7.6%。设各台变压器短路阻抗的阻抗角相等。求: (1)、变压器A和变压器B并联运行时,当总负载为A...
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0,KVA希望能帮上您、不使任何一台过载,应取·Uk小的β=1S=β·Uka· (Sna/Uka+Snb/Uka+Snc/Uka)
=1 ×0.069×(+5600/Uka+Snb/0;Uka)×Uka ]
=8000/[(Sna&#47.958β2=(S)&#47.069+)×0;Uka)×Uka]
=8000/[(+)
=11257KVA其中:S-表示能供给的最大负载;[(Sna&#47.075)×0.069]
=0;01、每台变压器的负载按下式计算:β1=(S)/Uka+Snb&#47: β1-为A变压器的负载系数
β2-为B变压器的负载系数2;[(+]
=0.881每台变压器分担的负载:S1=β1·Sna=0.958×KVAS2=β2·Snb=0.881×KVA其中
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6c19小胆机制作概述.doc 14页
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6c19小胆机制作
一、发现6C19 ?? 发烧友在做小功率胆机的时候,一般都是弄个6P14(EL84)什么的装装。6P14是个小靓胆,声音清丽秀气,当然这也和它本身是一个五极管有莫大关系,6P14的输出阻抗也相当的高(Ri&30K,一般应用取输出变压器一次侧阻抗5K左右)。 近来有朋友送了一对北京产的6C19,看着它简洁的构造,煞是喜欢。其体积与6P14差不多,小九脚玻璃封装。因是三极管,管内就一对已作电气连接的屏极,中间是错落有致的栅丝,再里面就是包裹了灯丝的涂覆着氧化物的阴极了。 在国内刊物上,6C19的应用电路很少。不过你不要以为它没有为中国音响贡献过哦。告诉你一个秘密:大名鼎鼎的失真度测试仪SZ-3中,6C19就曾在里面担当着稳压的重任!现在身价最高的300B,在被发掘之前不也一样做过相同的工作吗?看来,英雄还是莫问出处吧。上网查找更多的资料,更是不觉怦然心动。6C19,国外相同型号6S19,正是三极名管6C33(6C18)的小弟弟,其基本参数如附表所列。可以看到,6C19的输出阻抗极低,甚至比6N13P(460Ω)还要低,为Ri=300Ω,屏极耗散功率也挺大的,Pa=11W。用来做个三五瓦的单端A类胆机刚好合适。图1为6C19的曲线图。二、自生偏压单端电路 6C19也有个缺点,就是它的栅负压比较高。一般需要一级高μ管加上一级中μ管作放大才能驱动。但如此一来,又带来了新的相移、信噪比的劣化,电路也趋向复杂,与我们的初衷背向而行了。 本着简洁至上的原则,决定采用300B的高烧电路形式之一,即一级五极管前放加一级功率管输出。同时为了取得视觉上的和谐,选取五极管的目光锁在了小七脚管6J2上。(电路见图2)为使大信号输入时不致削顶,6J2的栅负压取得稍大,约1.6V左右。在这里,把6J2的阴极电阻一分为二,上偏压电阻选得较大,在其上并联了一只电容。上下偏压电阻的连接点可作为大环路负反馈的接入点。即从输出变压器二次侧端经一数k的电阻反馈到此点,如图中虚线所示。不过,笔者从试装到整机,都没有接入过大环路的负反馈,一切全凭电路的开环性能决定。 信号被6J2放大后经由C4耦合进入6C19组成的自偏压单端A类放大电路。阴极电阻也是6C19的自偏压电阻,产生6C19所需的栅负压,其上有60V 的直流电压,功耗甚大,应留有较大的功率裕量,并要注意安装时的散热问题。阴极电阻上并联的C5是6C19的去耦电容。音频电流几乎都由此通过,对音质有较大影响,应选用优质品。笔者最初选用的是从开关电源拆下来的270μF/200V,声音倒也比较中规中矩。 至于图中的耦合电容C4,无容置疑,其性能左右着声音的表现,在这里是由WIMAMKS-4的0.47μF/400V担纲。 由于6C19的输出内阻较低,仅300Ω,使得输出变压器的影响相对于高阻抗时为小,绕制也相对简单。笔者使用的是一对一次侧阻抗为670Ω的拆机品,二次侧8Ω端子接入16Ω的扬声器箱,反射到一次侧的阻抗为1.3k,正好可代用,声音还算不错。 如欲自制,可选用22×35的铁芯,参考图3,按分层分段绕制。本机的电源部分如图中所示,仍采用电子管整流。只是为了满足电流需求,采用两个6Z4并联使用,最大整流电流可达150mA,满足本机的要求不成问题。为均衡可能由于6Z4离散性的影响,在整流输出端接入一只20Ω的电阻。其后是经典的CLCπ型滤波,对于电感滤波的效果,不言而明,所以本电路仍不惜血本,照单全收。 实际制作中,所有元器件均以物美价廉为目的,电阻选用的是大红袍,滤波电容大部分是久负盛名的国产CD15,只是有一点要注意的是,为了不破坏一点接地的原则,滤波电容(外壳与负接线端相连)应事先包上一层绝缘膜。 因本机所使用的零件体积均较大,所以采用了搭棚焊接,这也是靓声的一个途径哦。找两块铝合金型材,铆接起来做底盘,在其上安装了六个管座,及接线架。花两个晚上的时间慢慢而又细心地焊好整个线路。 复查确认无误后,满怀期待的心情,接上电源开关。随着灯丝发出橙红的颜色,没听到什么不该有的声音。简单地测量了一下功率管栅负压,正常。再输入信号,一个个音符跳将出来,哈哈,成功了!此时机子还没有煲足,但开声就可以听到与6P14完全不同的声底,也许这也是五极管与三极管的一种区别吧。不好说这两种声音孰优孰劣,但就本人而言,笔者更喜欢6C19的这种声音。 三、固定偏压单端电路 就这样地让6C19在地板上的棚架上奉献了半个多月,每天开上几小时慢慢地边煲边听。这声音是越听越喜欢了,可是能更好吗?怎么可以更好呢?笔者把目光投在了两个电容上,一个是耦合电容C4,一个是阴极电容C5。一番翻箱倒柜之后,找出一对“骨灰级”古董——一对0.47μF /630V的CJ40罐装油浸电容,这种电容的体积较大,为长方体,约30mm×25mm×25m
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