2000瓦环牛变压器制作初级次级也是单线一圈圈绕吗?有好方法绕吗??初级可以双线并吗?计算匝数也是和IE那?

24V变压器绕制怎么长算一匝。一圈算一匝的话第二圈第三圈也那么去计算吗。最外边的一匝应该是最长的了吧。_百度知道
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24V变压器绕制怎么长算一匝。一圈算一匝的话第二圈第三圈也那么去计算吗。最外边的一匝应该是最长的了吧。
小弟不是很懂一匝怎么计算35V环牛能改装成26V的环牛吗做功放电源
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可以的,一圈为一匝,你没有说变压器的功率我来告诉你另一个方法,你要先知道35伏特圈数,来计算每圈的电压,26伏特除以每圈电压得到的是圈数,拆除多余的圈数就是你要的电压,26伏特的交流电压整流电容滤波后的无载电压为36伏特
你好我问一下变压器二次输出端电压偏高整流后会更高是吗
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说无误,每一圈都算一匝。虽然最外圈比最内圈的周长明显要长,但是都分别代表一匝。
激磁,就是按照激磁电流乘以匝数计算的,称之为安匝数?
只要功率容量不变,变压器都可以改成不同电压的。不同电压的线径也不同。另外,请告知,啥是“环牛”?啥意思。即
环牛就是功放机常用的变压器谢谢你的答案
一圈算一匝对。第二圈第三圈也那么去计算。最外边的一匝是最长的,这没有关系,匝数才是要紧的。35V环牛可以装成26V的环牛做功放电源。如果是双电源,并且是双线并绕,拆掉一部分即可,也不用计算,可以测量电压,拆到所需电压即可。
就是一圈算一匝,第二圈第三圈也那么去计算的。最外边的一匝需要绕的线最长。35V环牛能改装成26V的环牛做功放电源。次级去掉匝数的1/4
就是绕一圈算一匝,可以的,把输出线圈拆掉一点,只要电压是26左右就可以了
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回答问题,赢新手礼包在220V转110V的自耦变压器,1500VA,2000VA各一台,想自已做个220V转单12V的环牛给功放用,请教改造
在220V转110V的自耦变压器,1500VA,2000VA各一台,想自已做个220V转单12V的环牛给功放用,请教改造方案,最好附个图
自耦变压器是非隔离的,即输出是带电的(有危害的).想改造必须加次级线圈,初级绕组不动.先在此变压器上饶10匝线圈,测量其输出电压U,根据此电压计算每伏匝数,假设为N=10÷U,根据N值求次级线圈匝数N1=N乘次级所需电压.如果是双电压,可以采用双线并绕实现. 再问: 想要150W以上的功率,是否可行? 次级线圈要用粗点的线吧?拆点2000VA的线,绕到1500VA的变压器上??? 经济效益如何??这两东西在我手上只是个闲置废品 再答: 原变压器是1500W的,做150W余量很大,有点浪费。 次级线圈的粗细,主要取决于次级输出电流的大小,当然粗了没坏处。拆时注意不要破坏了漆包线的保护层。很多吗,想做商品?效益不高,个头大,重量不轻。个人做不花钱当然好了。
与《在220V转110V的自耦变压器,1500VA,2000VA各一台,想自已做个220V转单12V的环牛给功放用,请教改造》相关的作业问题
铁心面积不够哇,功率达不到.我看做个350W到400W的还差不多
会变高的一般低压输出的变压器都不是自耦变压器,是双线圈变压器,不会烧毁用电器
参数一样的两个电源是可以并联的,并联后可以提高功率.要注意的是线圈的同名端,接反了会短路.
你在网上搜一下开关电源吧,开关电源成本能够比较低,就是电路比一楼说的复杂一些,需要的器件比较多.好处是能源利用率高,发热量低.既然是在学习,那就别在意麻烦不麻烦了.
在220V转110V的变压器,使用100V的设备的影响有多大,要看使用的设备对输入电压的要求是否苛刻严格;110V的电压,超出了10%,对一般小家电问题不大,但对一些较贵重的,还是谨慎为好;其实现在还是可以买到220V变100V的变电器(还要注意功率).
你的测量是对的!因为你使用的电阻是灯泡,灯泡的电阻丝钨丝是一种正温度系数的非线性电阻材料,它的电阻值是随温度变化的,温度越高,电阻值越大.当灯泡接在220V正弦交流电压时,灯泡钨丝的温度比接在110V正弦交流电压时要高得多,这从灯泡的亮度就可看出来,当灯泡接在220V电压时,灯泡钨丝发出耀眼的白光,当灯泡接在110V电
由题意得:P=UI,P=UU/R,100W=48400/R R=484接入220V:P=UU/R P=0W接入110V:P=UU/R P=W
220-100灯泡,是指额定电压U=220V,额定功率P=100W工作电阻?电阻一般情况下是不变的,R=U^2/P=484当U=220V时,P达到额定功率,此时P=100W当U=110V时,电阻不变,P=U^2/R=25W
A、由于灯泡正常发光,所以电动机的电压为:U=220-110=110V,由于电动机和灯泡串联,它们的电流相等,所以有:I=PU=60110A,所以电动机的输入功率为:P=UI=110×60110=60W,所以A错误.B、电动机的发热功率为:P热=I2r=(6.4=1.3W,所以B错误.C、电路消耗的总功
60W与40W并联后再与100W串联,负载在220V电源工作.求100W灯泡的电阻:R=U×U/P=110×110/100=121(Ω)求60W灯泡的电阻:R=U×U/P=110×110/60≈201.7(Ω)求60W灯泡的电阻:R=U×U/P=110×110/40≈302.5(Ω)60W与40W并联的电阻:R=R1×
1)消耗的电能E=Pt=1100W*5min=s=3.3*10^5J2)电流I=P/U=A3)P=UI=U(U/RI=(U^2)/RR=(U^2)/PR1/R2=(U1/U2)^2=(110/220)^2=1/4
在“PZ220-40“的普通灯泡分别接到220V,电路中灯泡实际消耗的电功率为40W,故R=UXU/W=220x220/40在“PZ220-40“的普通灯泡分别接到110V的,电路中灯泡实际消耗的电功率W=UXU/R=110x110/(220x220/40)=10W
该灯接到220V的电路中的功率为20瓦.接到110伏的的电路中的功率为5瓦提示:PZ 220 -20 就是告诉你,该灯的额定电压是220V,功率是20瓦,显然,该灯接到220伏的时候它的功率就是20瓦.再利用告诉你的灯泡参数PZ 220 -20 计算出灯泡的阻值:R=U^2/P=220X220/20=2420欧.再根据
根据提供的功率和电压,计算出它们各自电阻大小,电阻大的那个最亮,串联电流相等,实际功率就等于I^2*R
按照你描述的情况有可能是零线出问题了!你是用什么方法,什么试电笔试的啊?一般家用的试电笔都不准,测出来的都是感应电.不是实际的电压,要用专业的万用表测.找电工检查一下你家的电路.还有一种方法就是把你家进户线的零线和火线互相换个位置,再测一下,如果是其中的零线断了的话这时候两根线就应该测不到正电(试电笔的小灯泡不亮)也没
你要求的瓦数折合成重量大约1-1.5公斤.什么牌子无所谓,关键是要真材实料,重量要够(铁芯尺寸要足)铜线直径要够粗.最好选择环形铁芯的质量较好.广东佛山的舜红牌子是环型铁芯.
你好 再问: ? 再答: 有图吗 再答: 我是电工再问: 没图哦,不好意思,就是想知道变压器变了电压以后,能不能用插线板分流再问: 我记忆中插线板是并联的吧 再答: 可以是可以,但是注意功率问题再问: 功率是指插线板上的电器功率的总和吗? 再答: 电器的功率不能超过变换器的功率 再答: 你的日本电器是什么啊再问: 那比
如果你没有用失压脱扣器或分励脱扣器的话,断路器是可以工作的,短路保护的动作是短路电流使检测元件变形,通过机构使开关跳闸,所以不会影响短路保护. 再问: 谢谢,那对过载保护有影响吗,我会把断路器用在交流110V 的电路中。 再答: 也不会影响过载保护,但您得选带过载保护的型号。600瓦的环牛变压器,绕初级线圈要多少圈数?线要多粗的漆包线?_百度知道
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600瓦的环牛变压器,绕初级线圈要多少圈数?线要多粗的漆包线?
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0.47漆包线绕660砸即可。
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回答问题,赢新手礼包发烧环牛的绕法与计算
环形变压器的手工绕制法
家用功放机大都采用环形变压器供电。环形变压器有漏磁小、转换效率高、频率响应宽等特点,可以提高功放机音质。如果环形变压器烧坏,又买不到原配型号来替换,那只有采取手工绕制的方法来复制。下面介绍手工绕制的方法。
互.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。多个次级绕组均可采取类似方法边拆边计匝数。初级绕组线径较细,烧坏的情况较常见。由于初级绕组的匝数多在千匝以上,加之绝缘材料被烧熔后附着于线匝上,若仍采用上述方法来统计匝数,显然是很麻烦的。快速处理方法是:用剪刀沿圆周上中心线将初级统组线圈一层层剪断,然后将剪断的线圈剥离铁心,再数出根数即得总匝数。开剪方法如图所示。
2.对环形铁心进行绝缘处理
环形变压器的铁心通常用优质高导磁率硅钢带卷制而成。当初级线圈烧坏后,浸有绝缘漆的环形铁心的绝缘层同时会不同程度地受损,在重新绕线圈前应进行浸漆处理。方法是:将环形铁心浸在绝缘漆中,数分钟后取出晾干,再在烘箱中烘干。然后在内外圆周上各粘贴一层胶带,再将玻璃纸划成宽约2cm的条状,将铁心包裹卷绕一层,并用双面胶带粘连接头。
3.线梭制作
为了便于手工操作,必须制作一种专用的绕线线棱。笔者设计了一种“工”字形的线梭,如图2所示。它可用塑料薄片或不锈钢薄片加工而成,可取为单股线匝周长的8倍左右,宽度小于环形铁心内径2cm左右。这样的线核不仅穿绕方便,还可减少穿绕次数。显然,漆包线在线梭上绕一圈的长度为单股线匝周长的8&2=16倍,若采用双线并绕,线梭上每一圈漆包线就可在环形铁心上绕32匝。以影皇AV-228专业功率放大器为例,其环形变压器初级线圈为1068T。双线并绕为534T,因而在线梭上绕534&I6≈34圈漆包线就够用了。
4.绕制线圈
先绕初级绕组,取和原线径相近的优质高强度漆包线,双线并绕在“工”字形线梭上,圈数满足要求后剪下。将双线头用双面胶粘附在环形铁心的外圆周上,使线梭在环形铁心的内孔中穿绕,如图3所示。一层线圈绕好后,刷上一层绝缘漆(有利于线匝定位及绝缘),并用玻璃纸包上一层,再绕第二层线圈。绕好后,将两线圈的头尾相接使其串联,另两根线头用软皮线焊接引出,并做好绝缘。在初级统组上加一层层间绝缘纸后再绕次级绕组,绕制方法与初级绕组绕法类同。
当所有绕组绕制完毕后,将环形变压器放入恒温箱中烘烤一段时间,以使绝缘漆干燥。再在最外层用一层较厚的绝缘纸包好,环形变压器就制作完成了。
杂谈功放的心脏---牛(电源变压器)
一台好的功放必须有一只好的电源变压器,这已经是业内的共识。但是选用什么样的变
压器才能使功放的声音更符合你的口味,对于不少初级diy爱好者来说,也许并不是很清楚。本文简述几种常用电源变器,希望能够对喜欢焊机初入此道的发烧友有所帮助。
变压器的出现已经有100多年的历史了,六十年代以前,世界上普遍使用的变压器铁芯
结构为e形或c形,截面为矩形,采用插片式或中间切割工艺制造,铁芯的质量和一致性都很
差。变压器的电性能参数难以得到提高。随着科学技术的进步,变压器铁芯的结构经过了几
次大的改进。变压器铁芯材料也由热轧低硅片发展到热轧高硅片、冷轧取向硅片、非晶态合
金片等。电磁性能参数也有了较大的提高。&
在功放中最为常见的电源变压器为ei型、环型,其次为双柱型、r型、c型。
ei型(见图一)是最为常用和多见的,结构简单.它的优点是加工制作容易绕制方便,成
本低廉,抗饱和性能好。缺点为漏磁大、同功率下的体积重量偏大,转换效率相对较低。
ei型变压器在音色上的声音走向为厚重浓郁、温暖醇和,音场层次、细节解析力一般。
当采用特殊的分层分段绕制方法后(既所谓的发烧绕制法),在细节和解析力上有显著提
高,而且高频的幼细延伸感也非常出色,有别于其他类型的电源变压器。如果在使用过程中再针对其缺点增加部分辅助改良措施,例如增加屏蔽罩,采用优质铁芯和无氧铜线,科学合理的绕制方法等,这一最原始古老的电子器件,仍是非常出色的。许多世界名机例如麦精图等一直在坚持沿用这一传统的元器件。经典的胆机制作也一直在沿用它。适合听音口味上喜欢“唯美”的diy爱好者选用。
笔者在使用ei型变压器时,喜欢自己绕制。采用敷铜板制作特殊的具有屏蔽作用的骨
架,初级绕组与次级绕组分成上下相互屏蔽、独立的两段绕制。采用这种方法绕制的变压器具有隔离变压器的功效,而没有另外搭配隔离变压器对声音造成的负面影响。听感上层次、
细节、音场、定位都要明显 好过常规同轴绕制的ei型变压器。感兴趣的爱好者不妨实验一下。由于这种方法磁耦合不如
常规变压器的效率高,因此在较大功率功放上使用时,要注意适当增大铁芯截面积来补偿。适合于要求输出功率不是很大的功放使用。&
环型变压器(图二)是c型变压器之后开发出来的品种,磁路短,效率高,铜损与铁损均
小于ei型变压器,体积和重量小,安装使用方便。缺点为制作费用相对较高,抗直流饱和性
能差。环型变压器在音色走向上为清爽亮丽、刚劲,音场层次、细节解析力、速度感优于ei型。但在中频的厚声温暖感上要逊色于ei型。由于环型变压器具有一些优异的性能特点,因此被广泛的应用于各种档次的功放之中。但是由于环型变压器的抗直流饱和性能差,极易产生杂音干扰,因此在一些顶级功放中的应用又受到一定限制,尤其是一些纯a类功放。近年来由于技术的进步,环型变压器的这一先天缺点已经逐步得到改善,在国外的一些高档功放上环型变压器的身影又多了起来。&
r型变压器(图三)是九十年代后开发出来的一种性能更为优秀的品种。是由日本北村机电株式会社社长北村文男发明的。r型变压器具有环型变压器的所有优点:
1,漏磁极小,仅为ei型变压器的1/10、c型变压器的1/5左右。
2,损耗小,温升低,相同功率下温升只有ei型变压器的1/2。
3,频率特性好:r形变压器在中频(400hz)工作时显示出极小的空载电流和空载损
耗,其数量 级甚至可以达到工作在50hz时的量值;r形变压器在音频范围内工作时,
显出优于其他任何类形变压器的幅频性好:电压波形失真度<0.2%,频率响应<1db。r型变
压器的缺点同环型变压器一样,抗直流饱和性能差!其次就是目前的市场价格还比较昂贵,
相同功率下其价格是ei型的一倍,比环型的要贵出1/3多。
r型变压器声音非常饱满坚实,乐器质感很好,有着比环型变压器更为出色的解析力和
瞬变。低频有着比其他变压器更为清晰的层次表现。但声音偏冷艳,声底淡一些,中频也相
对薄一点。低频的量感相对于同功率的环型变压器来说似乎少一些。下潜深度也有所不及。同时r型变压器由于结构上的生理缺陷,抗直流饱和性能也更差。&
以上对各类型变压器的声音评价只是一般情况下的大概走向,但是经过特殊设计和制作的变压器,其声音特点也是完全可以改变的,国内已经有厂家早就开始了这方面的研究实验,象山西省机电设计研究院声达电器厂等。
还有其他几种形式的变压器,例如c型、双柱型等,由于在功放中少有采用,这里就不
叙述了。业余制作功放时,经常遇到变压器功率的选取问题,按照常规计算出来的数据是没有问题的,但实际应用时由于音质校音的需要,往往要比实际的计算值大很多。那么到底选取多大功率的变压器合适呢?我个人认为如果选用环型变压器的话,最好大于总输出功率的三倍以上为好,可以放宽到6-10倍。例如krell
fpb300功放(图四),每声道输出动态甲类300w,内部使用了一个五千瓦的环型变压器。如果选用ei型变压器的话,由于不易饱和,以及声音调校上的原因,相对的可以放宽对功率的要求。r型的可参照环
环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。
环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力,因而它是一种有竞争力的电子变压器,本文拟就它的特点作一介绍。
环形变压器的特点&&&&&&
环形变压器的铁心是用优质冷轧硅钢片(片厚一般为0.35mm以下),无缝地卷制而成,这就使得它的铁心性能优于传统的叠片式铁心。环形变压器的线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,与叠片式相比激磁能量和铁心损耗将减小25%,由此带来了下述一系列的优点。
电效率高,铁心无气隙,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取1.5~1.8T(叠片式铁心只能取1.2~1.4T),电效率高达95%以上,
空载电流只有叠片式的10%。
外形尺寸小,重量轻环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半,只要保持铁心截面积相等,环形变压器容易改变铁心的长、宽、高比例,可以设计出符合要求的外形尺寸。
磁干扰较小环形变压器铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,这种结构导致了漏磁小,电磁辐射也小,无需另加屏蔽都可以用到高灵敏度的电子设备上,例如应用在低电平放大器和医疗设备上。
振动噪声较小铁心没有气隙能减少铁心感应振动的噪音,绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。
图1 环形变压器外形图
运行温度低由于铁损可以做到1.1W/kg,铁损很小,铁心温升低,绕组在温度较低的铁心上散热情况良好,所以变压器温升低。
容易安装环形变压器只有中心一个安装螺杆,特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸。
3 环形变压器的分类
根据国外文献介绍,环形变压器可分为标准型、经济型及隔离型等三类,各类的特点是
标准型电源变压器产品系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘带,能经受交流4000V,1min
的耐压试验。
经济型电源变压器产品系列容量50~1500VA,在保证性能的基础上力求降低造价,适用于连续运行而不超载的使用场合,运行温升为60℃,绝缘材料等级为A
级(105℃),当满负载时输出电压误差小于3%。
隔离变压器产品系列容量50~1000VA,又可分为工业用和医疗设备用两系列。隔离变压器着重是它的绝缘性能,初级与次级间用B级绝缘的聚酯薄膜至少包扎4层,击穿电压大于4000V,所有初级引线必须采用双绝缘导线。变压器最大温升低于45℃。医疗用的隔离变压器除符合上述的要求外,还要符合UL544标准,即初级和次级绕组应具有热保护,绕组与接地铜屏蔽间隔距离应大于13mm。此外对医疗用的隔离变压器还要求在初级绕组装有温度保护开关,当铁心温度达到120℃时,温度保护开关断开,当温度恢复正常时,开关自动复位合上。
4 环形变压器应用中应注意的问题4.1 变压器的功率容量
变压器的功率容量是决定铁心尺寸的主要依据。在很多场合变压器的负载是间歇性的,例如音响设备中的电源变压器。这时变压器的体积和重量较连续工作时要减少很多,如图2
所示负载A段对整个B段而言是较小的一段,这时变压器的工作周期比其热时间常数要短很多,可用式(1)计算变压器的额定功率。PN=PL(VA)(1)
式中:PN——变压器额定功率(VA);
PL——变压器负载功率(VA);
A——接通负载时间;
B——变压器工作周期。
图2 变压器断续负载情况
4.2 电压调整率
电压调整率是衡量变压器负载特性的重要指标。电压调整率是指当输入电压不变,负载电流从零升到额定值时,输出电压U2
的相对变化值,通常以百分数表示,如式(2)所示:
ΔU=&100%&&&&&&&&&&&&
式中:ΔU——电压调整率;
U20——空载输出电压(V);
U2——变压器额定负载时的输出电压(V)。
图3 环形变压器电压调整率与输出功率的关系曲线
4.3 环形变压器效率
由于变压器有铁损和铜损,输出功率Po总是小于输入功率Pi。
图4 环形变压器效率与负载率的关系曲线
4.4 自耦变压器
当只要求升压或降压,而不要求初级与次级绕组隔离的情况下,使用自耦变压器是合适的。自耦变压器具有体积小,成本低、传输功率大等优点,用环形铁心绕制自耦变压器因初次级绕组不需绝缘,加工十分方便,体积、重量更小,造价更低。
要注意的是自耦变压器初、次级绕组的公共端(COM)要接零线,这样才安全。
自耦变压器电路如图5 所示,它的额定功率PAH 按式(4)计算。
PAH=PAO(UH-UL)/UH(VA)(4)
式中:PAO——自耦变压器输出功率(VA);
UH——高电压绕组电压(V);
UL——低电压绕组电压(V)。
图5 自耦变压器电路图
4.5 温升问题
环形变压器的温升特性曲线示于图6,从图6
可看出环形变压器的温升是较低的,对标准型系列,即便是过载120%,温升也不超过70℃。
图6 环形变压器的温升与负载率的关系曲线
变压器的温升是由铁损和铜损两部分决定的,对叠片式变压器,这两部分基本相等,但环形变压器由于采用优质冷轧硅钢片绕制,并配合良好的退火工艺,其铁心损耗仅为全部损耗的(10~20)%,所以温升主要由绕组铜耗决定,合理的设计是初、次级绕组的功耗应基本平衡。
温升也与散热面积关系很大,由于环形变压器铁心温升低,绕组在整个铁心上均匀绕制,散热面积和散热条件都比较好,因此能获得较低的温升。
4.6 合闸电流
一般变压器在合闸时都会产生很大的合闸冲击电流,而环形变压器由于没有气隙和具有高磁导率则会造成更大的合闸电流。300VA以下的环形变压器可以用一般熔断器作保护,但为了防止合闸电流烧断熔断器,选择熔断器的电流应比变压器初级电流大8~10倍。300VA
以上的环形变压器要考虑使用慢速熔断器或温度熔断器作保护,有时为了降低该冲击电流可以将变压器磁通密度B 值取低些。
4.7 变压器与整流电路
大多数作电源用的环形变压器都与整流电路相连,现将最常用的整流电路和变压器次级电压U2、次电流I2 与直流电压Ud直流电流Id
的关系列在表3 中,供设计时参考。
表3 整流电路与变压器参数电路名称电路图变压器次级电压
U2/V变压器次级电流I2/A
双整流电路0.8(Ud+2)1.8Id
桥式整流电路0.8(Ud+2)1.8Id
全波中心抽头1.7(Ud+1)1.2Id
环形变压器的设计计算&&&&&&&
通过设计一台50Hz
石英灯用的电源变压器,其初级电压U1=220V,次级电压U2=11.8V,次级电流I2=16.7A,电压调整率ΔU≤7%,来说明计算的方法和步骤。
1)计算变压器次级功率P2
P2=I2U2=16.7&11.8=197VA&&&&&&&&&&&&&&&&&
2)计算变压器输入功率P1(设变压器效率η=0.95)与输入电流I1
P1=207VA&&&&&&
3)计算铁心截面积SS=K(cm2)&&&&&&&&&&&&&&&
式中:K——系数与变压器功率有关,K=0.6~0.8,取K=0.75;
Po——变压器平均功率,Po=202VA。则S=0.75=10.66cm2,取S=11cm2。
根据现有铁心规格选用铁芯尺寸为:高H=40mm,内径Dno=55mm,外径Dwo=110mm。核算所选用的铁心的截面积S=H=&40&10-2=11cm2
4)计算初级绕组每伏匝数N10 与匝数N1N10=(匝/V)(8)
式中:f-电源频率(Hz),f=50Hz;
B-磁通密度(T),B=1.4T。代入得N10==2.9匝/V,取N10=3 匝/V,则N1=N10U1=3&220=660
5)计算次级绕组每伏匝数N20 与匝数N2N20=(匝/V)(9)
代入得N20==3.23 匝/V,则N2=N20·U2=3.23&11.8=38.1 匝,取N2=38 匝。
6)选择导线线径
绕组导线线径d
按式(10)计算d=1.13(mm)&&&&&&&
式中:I——通过导线的电流(A);
j——电流密度,j=2.5~3A/mm2。
当取j=2.5A/mm2时代入式(10)得d=0.72(mm)则初级绕组线径d1=0.72=0.69mm,选漆包线外径为0.72mm。次级绕组线线径d2=0.72=2.94mm,选用两条d=2.12mm(考虑绝缘漆最大外径为221mm)导线并绕。因为
2.94 导线的截面积Sd2=6.78mm2,
而d=2.12mm 导线的截面积为3.53mm2
两条并联后可得截面积为:2&3.53=7.06mm2,完全符合要求且裕度较大。
6 环形变压器的结构计算
环形变压器的绕组是用绕线机的绕线环在铁心内作旋转运动而绕制的,因此铁心内径的尺寸对加工过程十分重要,结构计算的目的就是检验绕完全部绕组后,内径尚余多少空间。若经计算内径空间过小不符合绕制要求时,可以修改铁心尺寸,只要维持截面积不变,电性能也基本不变。
已知铁心内径Dno=55mm,图7中各绝缘层厚度为to=1.5mm,t1=t2=1mm。
1)计算绕完初级绕组及包绝缘后的内径Dn2计算初级绕组每层绕的匝数n1n1=(匝)(11)
式中:Dn1——铁心包绝缘后的内径,Dn1=Dno-2t0=55-(2&1.
kp——叠绕系数,kp=1.15。代入得n1==197 匝
则初级绕组的层数Q1 为Q1===3.35 取整数Q1=4 层
初级绕组厚度δ1 为
δ1=Q1d1kp=4&0.72&1.15=3.3mm
则初级绕组包绝缘后的内径Dn2 为
Dn2=Dn1-2(δ1+t1)=52-2(3.3+1)=43.4mm
2)计算次级绕组的厚度δ2
计算次级绕组每层绕的匝数n2,考虑到次级绕组是用2&d2=2&2.21mm 导线并绕,则n2===27 匝
则次级绕组的层数Q2 为Q2===1.41,取整数Q2=2 层。
次级绕组厚度δ2 为
δ2=Q2d2kp=2&2.21&1.15=5.08mm
3)计算绕完初次级绕组及包绝缘后的内径Dn4
Dn4=Dn2-2(δ2+t2)=43.4-2(5.08+1)=31.24mm
可见绕完绕组后,内径还有裕量,所选铁芯尺寸是合适的。
7 环形变压器样品的性能测试
为检验设计方法的准确性,对按设计参数制成的环形变压器样品进行了性能测试,结果如下。
7.1 空载特性测试
测量电路如图8 所示。测得的数据列于表4,按照表4 的数据,绘出图9 所示的空载特性曲线。
从变压器的空载特性看出设计符合要求,在额定工作电压220V
时(工作点为A),变压器的空载电流只有13.8mA,即使电源电压上升到240V
变压器工作在B点铁心还未饱和,有较大的裕度。
7.2 电压调整率测量
变压器在空载时测得的次级空载电压U20=12.6V,当通以额定电流I2=16.7A
时,次级输出电压为U2=11.8V,按式(2)计算电压调整率为
ΔU=&100%==6.4%
变压器电压调整率达到ΔU&7%的指标。
7.3 温升试验
用电阻法对变压器绕组进行温升试验,在通电4h 变压器温升稳定后进行测试,并按式(12)计算绕组平均温升Δτm。
Δτm=(k+t1)-(t2-t1)(12)
从温升试验结果看出所设计的变压器已达到标准型温升标准,即Δτm&40℃,初次级绕组温升基本相等,即两绕组功耗较均衡。
7.4 绝缘性能试验
1)绝缘电阻
用500V摇表测试绝缘电阻,初次级绕组之间的绝缘电阻在常态下均大于100MΩ。
2)抗电强度
变压器初级与次级绕组之间能承受50Hz,4000V(有效值)电压1min,而无击穿和飞弧。限定漏电流为1mA,此项试验证明变压器的抗电强度达到IEC
环形变压器以其优良的性能和有竞争力的性能价格比,可以预期它会在较大领域内取代传统的叠片式变压器,随着环形变压器技术性能进一步提高,它将会在电子变压器领域中有更广阔的应用前景。
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