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行业新闻

高压变压器的基本原理和术语

2022-07-06

高压变压器工作几乎可以在所有的企业电子技术产品设计中都要用到,它原理就是简单但根据学生不同的使用各种场合(不同的用途)高压变压器的绕制工艺会有所了解不同的要求。铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种含硅的钢,其含硅量在0.8~4.8%。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。脉冲变压器一种宽频变压器。对通信用的变压器而言,非线性畸变是一个极重要的指标,因此要求变压器工作在磁心的起始导磁率处,以至即使象输入变压器那样功率非常小的变压器,外形也不得不取得相当大。隔离变压器输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体 变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。高压变压器的功能研究主要有:电压通过变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和高压变压器)等,高压变压器作为常用的铁心形状对于一般有E型和C型铁心。

首先是高压变压器的基本原理

当在初级线圈两端施加正弦交流电压U1时,在导体中存在交流电流I1,并且产生交变磁通量11,该交变磁通量11通过初级线圈和次级线圈沿着磁芯形成闭合磁路。 在次级线圈中感应出互感电势U2,在初级线圈中也感应出自感电势E1,E1的方向与施加的电压U1相反,E1的大小相似,从而限制了I1的大小。 为了保持磁通量1的存在,需要具有一定的功率消耗,并且高压变压器本身具有一定的损耗,尽管此时次级没有负载,但是在初级线圈中仍然存在一定的电流,该电流被称为空载电流。

如果次级线圈连接到负载,次级线圈产生电流 i2,从而产生与1相反方向的磁通2,2,这抵消了铁芯中的总磁通,从而减少了初级自感电压 e1,因此,i1增加,表明初级电流与次级负载密切相关。随着二次负载电流的增加,i 1增加,1也增加,而1的增加只是将磁通的一部分补充2以保持磁芯中的总磁通量不变。如果不考虑高压变压器的损耗,可以认为理想高压变压器二次负载消耗的功率就是初级电源从电源中获得的电能。高压变压器可以通过改变二次线圈匝数来改变二次电压,但不能改变负载的允许功率消耗。

二、高压变压器的损耗

高压变压器的一次绕组通电时,线圈产生的磁通在铁芯中流动,由于铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面内会感应出一个电势,在铁芯的横截面上形成一个闭合回路,产生电流,就像一个漩涡,所以称为涡流。这种涡流增加了高压变压器的损耗,高压变压器的铁芯发热,高压变压器的温升增加。涡流引起的损耗称为铁损。此外,还需要大量的铜线来缠绕高压变压器。这些铜线有电阻。当电流流过它们时,这个电阻会消耗一定的功率。这部分损失往往转化为热量,被消耗掉。我们称这种损失为铜损。因此,高压变压器的温升主要是由铁损和铜损引起的。

由于我国高压变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出信号功率永远小于输入功率,为此需要我们引入了中国一个工作效率的参数来对此问题进行分析描述,=输出功率/输入功率。

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