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      高壓變壓器的基本原理和術語

      2022-07-06

      高壓變壓器工作幾乎可以在所有的企業電子技術產品設計中都要用到,它原理就是簡單但根據學生不同的使用各種場合(不同的用途)高壓變壓器的繞制工藝會有所了解不同的要求。鐵芯一般都是用硅鋼片制做的。硅鋼是一種含硅的鋼,其含硅量在0.8~4.8%。由硅鋼做變壓器的鐵芯,是因為硅鋼本身是一種導磁能力很強的磁性物質,在通電線圈中,它可以產生較大的磁感應強度,從而可以使變壓器的體積縮小。脈沖變壓器一種寬頻變壓器。對通信用的變壓器而言,非線性畸變是一個極重要的指標,因此要求變壓器工作在磁心的起始導磁率處,以至即使象輸入變壓器那樣功率非常小的變壓器,外形也不得不取得相當大。隔離變壓器輸入繞組與輸出繞組帶電氣隔離的變壓器,隔離變壓器用以避免偶然同時觸及帶電體 變壓器的隔離是隔離原副邊繞線圈各自的電流。高壓變壓器的功能研究主要有:電壓通過變換;阻抗變換;隔離;穩壓(磁飽和高壓變壓器)等,高壓變壓器作為常用的鐵心形狀對于一般有E型和C型鐵心。

      首先是高壓變壓器的基本原理

      當在初級線圈兩端施加正弦交流電壓U1時,在導體中存在交流電流I1,并且產生交變磁通量11,該交變磁通量11通過初級線圈和次級線圈沿著磁芯形成閉合磁路。 在次級線圈中感應出互感電勢U2,在初級線圈中也感應出自感電勢E1,E1的方向與施加的電壓U1相反,E1的大小相似,從而限制了I1的大小。 為了保持磁通量1的存在,需要具有一定的功率消耗,并且高壓變壓器本身具有一定的損耗,盡管此時次級沒有負載,但是在初級線圈中仍然存在一定的電流,該電流被稱為空載電流。

      如果次級線圈連接到負載,次級線圈產生電流 i2,從而產生與1相反方向的磁通2,2,這抵消了鐵芯中的總磁通,從而減少了初級自感電壓 e1,因此,i1增加,表明初級電流與次級負載密切相關。隨著二次負載電流的增加,i 1增加,1也增加,而1的增加只是將磁通的一部分補充2以保持磁芯中的總磁通量不變。如果不考慮高壓變壓器的損耗,可以認為理想高壓變壓器二次負載消耗的功率就是初級電源從電源中獲得的電能。高壓變壓器可以通過改變二次線圈匝數來改變二次電壓,但不能改變負載的允許功率消耗。

      二、高壓變壓器的損耗

      高壓變壓器的一次繞組通電時,線圈產生的磁通在鐵芯中流動,由于鐵芯本身也是導體,在垂直于磁力線的平面內會感應出一個電勢,在鐵芯的橫截面上形成一個閉合回路,產生電流,就像一個漩渦,所以稱為渦流。這種渦流增加了高壓變壓器的損耗,高壓變壓器的鐵芯發熱,高壓變壓器的溫升增加。渦流引起的損耗稱為鐵損。此外,還需要大量的銅線來纏繞高壓變壓器。這些銅線有電阻。當電流流過它們時,這個電阻會消耗一定的功率。這部分損失往往轉化為熱量,被消耗掉。我們稱這種損失為銅損。因此,高壓變壓器的溫升主要是由鐵損和銅損引起的。

      由于我國高壓變壓器存在著鐵損與銅損,所以它的輸出信號功率永遠小于輸入功率,為此需要我們引入了中國一個工作效率的參數來對此問題進行分析描述,=輸出功率/輸入功率。

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