電力變壓器包括兩個部分:鐵芯和線圈。變頻器的主要磁路是由鐵芯組成,鐵芯又分為鐵心柱和橫條型,其結構形式有中心式和亮式。在回路部分,變壓器繞組采用漆包原線或雙絲包絕緣扁線纏繞。變頻器的原理是利用電磁感應原理把信號從一個電路傳送到另一個電路;電源變壓器原理連接到電源的線圈,接收交流電能,稱為初級繞組;線圈連接在負載上,輸出交流電能,稱為二次繞組。當負荷電流增大時,I1增大,φ1也增大,而φ1增大抵消2中的磁通量因此鐵心中的總磁通量保持不變。關于電源變壓器的知識,大家想知道更多嗎?以下為大家介紹電源變壓器的計算方法.分類。基本參數(shù).鑒別質量的基本方法.過熱功率下降的原因及解決辦法。大家一齊看!
電力變壓器的計算方法。
一、工具/原料。
計算機.硅鋼片規(guī)格表.變壓器框架規(guī)格表.漆包線規(guī)格表.硅鋼片材料470或600IE型。
二、步驟/方法。
1.變壓器功率的計算。
變頻器的功率=輸出電壓X電流。
舉例來說:根據電路需要輸出電壓30V.電流10A的變壓器,
30VX10A=300W(變壓器功率)
2.計算變壓器鐵芯截面積。
電力變壓器X1.44=Y,Y開根X1.06=鐵心截面積。
一臺變壓器300WX1.44=432,432開根X1.06=22.00平方厘米(鐵芯截面積)
22平方厘米=2200平方毫米(鐵芯部分)
3.變壓器鐵芯的厚度計算。
鐵心心切面積(平方毫米)/硅鋼片舌寬(毫米)=鐵心疊層。
2200平方毫米/40毫米=55毫米(疊厚),鐵芯規(guī)格為舌寬40的硅鋼片,疊厚為55毫米。
這是一個問題,有人問為什么要使用40硅鋼片,教你一個經驗值。
55mm/40mm=1.375。疊厚/舌寬=(1.0~1.6)。
使用小一規(guī)格小于1.0硅鋼片,表明硅鋼片窗口過大繞過過大;大于1.6號規(guī)格的硅鋼片,說明硅鋼片窗口繞得過小。詳細說明請參照硅鋼片規(guī)范。
4.選擇框架框架。
鐵心的截面積是E40X55,那么骨架就是E40X55的,對照變壓器骨架規(guī)格表上正好有這種規(guī)格的骨架,如果實在沒有,選厚大一規(guī)格的也行。外行買一件骨骼不方便,那就自己動手做一件吧。
5.計算線圈輸入初級匝數(shù)。
45/鐵心截面積(平方厘米)X220V=輸入初級匝數(shù),
(45/22平方厘米)X220=450匝(輸入主匝數(shù))
6.計算線圈輸出的次級匝數(shù)。
(輸入初級匝數(shù)/220)X輸出電壓=輸出次要電流。
X30V=(450/220)=61.36(得到整數(shù)62匝)
7.繞制漆包線的直徑計算。
開根電流X0.7=直徑。
輸入電流10A(開根)X0.7=2.21(輸出30V線徑)
輸出電流=(電源/220V輸入電壓300W變壓器的電壓)0.7=0.81(輸入220V線徑)
8.計算結果。
E40mm硅鋼片規(guī)格為E40mm.疊厚55mm;變壓器框架規(guī)格E40X55;輸入線圈匝數(shù)450匝.線徑0.81銅漆包線;輸出線圈匝數(shù)為62匝.線徑2.21銅包線。
功率變壓器的分類。
1.根據用途分為:電力變壓器;特殊變壓器;儀表變壓器;試驗性變壓器。
2.按繞組形式分:雙繞組變壓器、三繞組變壓器、自耦變壓器。
3.以鐵芯形式分為:芯型變壓器、亮型變壓器、非晶態(tài)變壓器。
4.按相數(shù)分:單相供電變壓器;三相供電變壓器。
5.根據冷卻方式分為:干電變壓器和油浸供電變壓器。
6.視傳輸功率而定,功率大于10KVA,中功率在10KVA~0.5KVA;0.5KVA~25VA為小功率;25VA以下為微功率。
電力變壓器基本參數(shù)。
額定電壓1。
其額定電壓可分為主、次額定電壓。第一次額定電壓是指變壓器在額定工作條件下,依據其絕緣強度和溫升確定的一次電壓有效值。對電源變壓器來說,通常是指按規(guī)定將其加到變壓器一次繞組的電源電壓。二次額定電壓是在初級加有額定電壓的情況下,次要負荷時,次級輸出電壓的有效值。整體而言,額定功率是指允許在變壓器線圈上施加的電壓,工作時不能大于規(guī)定值。
額定電流2。
當主繞組處于額定電壓時,保證主繞組能正常輸出,次級繞組可以正常輸出的電流分別稱為初.次額定電流。
3.額定功率。
它的額定功率是變壓器在工作時所能達到的最大負荷功率,在一定頻率和電壓下,能長時間地工作,但不超過規(guī)定的輸出功率。
4.額定頻率。
標稱頻率是變壓器正常工作的電壓頻率值。通常額定頻率為5ohz。如有必要,可以按40ohz.ikhz.lokhz這樣的頻率設計變壓器。
5.無負載電流。
在供電變壓器二次開路時,在主繞組中仍然有一些電流通過,這就是變壓器的無負載電流。
6.無負荷損失。
無損耗是指在電源變壓器二次開路時,以鐵芯損耗為主,其次是空載電流在初級銅阻上所引起的損耗(銅損),而損耗很小。
電力變壓器質量問題的基本鑒別方法。
電力變壓器除了檢查電壓準確性、絕緣性能外,還了解其效率、負荷速率、發(fā)熱量等。本文提出了一種用測定兩個參素數(shù)來區(qū)分電源變壓器質量的簡易判別方法。
1.確定無負載電流。
互感器空載電流是指由初級接額定電壓、次級全空負載測得的初級電流。該電流與進線電壓的乘積為空載損耗,即變壓器鐵心損耗。在交流磁場中,鐵心的渦流損失與磁滯損失之和。因此,變壓器空載電流越小,說明變壓器鐵心質量越好,電流安培設計也十分合理。通常把空載電流看作是鐵損耗,而空載電流則是鐵損大小的一個指標。變壓器空載電流約7~15mA,變壓器100W左右,變壓器空載電流約30~60mA,均視為正常。變壓器鐵損耗大,發(fā)熱量必然很大,如果由于設計安培匝數(shù)不合理,其空載電流增加,結果是溫升增加,其溫度升高,其壽命并不長。普通環(huán)狀變壓器的空載電流應比普通插片變壓器低。
2.測定銅損。
(1)變壓器銅損是由于初.次級導線直流電阻引起的損耗。所以確定銅損時,只要在變壓器上加額定電流就可以測得I2R。試驗方法為:先將變壓器二次線圈兩端直接短接(有若干組要短路數(shù)組),然后串入交流電流表,再與0~250V交流調壓器接通市電。調壓調節(jié)器在0V整,使安培計讀數(shù)達到變壓器額定電流(如變壓器額定電流為200VA,額定電流為0.9A)在這個時候,用萬用表測得變壓器初級的電壓,把它與變壓器額定電流相乘,即為銅損,即測量銅損時間。否則將損壞變壓器)。因為二次短路,變壓器的初級電壓必須較低。用這種方法,鐵心的磁通量很小,鐵損耗很小,可以忽略。因此,測得的I2R非常準確。試驗中損耗越小,漆包線的電阻值也越小,變壓器的負荷率也必然較高。
(2)一般情況下,500W變壓器鐵損和銅損的總和應小于45W。隨變壓器容量的減少,損耗也隨之增加,因為小型變壓器的銅損大于鐵損。
由上述測定結果可知,變壓器開路損失加短路損耗較小,變壓器品質較好,溫升較低,且具有良好的負載率。通過這種方式,可以在很短的時間里,了解變壓器的性能。