电子整机产品的体积大大减小,重量也大为减轻,对传统配套产品的需求下降了50%左右,逐渐用新型配套产品(片式化、微型化)替代。市场的需求推动了包括电子变压器在内的电子元器件、部件向轻、薄、小方向发展,电子变压器的生产工艺正在进行一场巨大的变革。20年来电子变压器也正向高频化、低损耗、重量轻、体积小的方向发展。R型变压器具有漏磁少、空载电流小、重量轻、薄型化等特点,是电子变压器一个新的品种,自1993年以来在我国电子变压器行业工程技术人员的刻苦钻研下,通过10余年的摸索开发制造了R型变压器铁心和线圈的生产设备,为新型的R型变压器国产化制造做出了贡献。压电陶瓷变压器也是一种新型变压器,在国外已经得到大量应用,压电陶瓷变压器的生产改变了变压器的传统生产方式,主要原材料铁芯、漆包线被压电陶瓷材料所替代,使变压器的加工工艺发生了根本的变化。压电陶瓷变压器体积小,重量轻,厚度小于4mm,换能效率高,不会产生电磁干扰也不会受到外界磁场干扰,阻燃性好,适用于高电压、小电流、小功率、超薄型的设备。我国对压电陶瓷变压器的研究正在逐步深入,有企业已经能进行小规模的生产和供货走技术进步之路“有电就有变压器”。18. 变压器的安装和调试需要遵循相关的规范和安全标准。福建变压器工厂直销
因而输入电压可以被均分到每个模块上,从而降低了单个功率模块上所承受的电压应力。[1]简单的变压器是由闭合的导磁体和二个绕组组成,其中一个绕组与交流电源相连接,称为初级绕组Np,另一个绕组可以与负载相连接,称为次级绕组Ns。如果初级绕组与交流电压Ui的电源相连接,变压器处于空载,在初级绕组中产生交变电源Io,Io称为空载电流。这个电流建立了沿磁芯磁路而闭合的交变磁通,磁通同时穿过初级绕组和次级绕组,在初级绕组中产生自感电动势E1,次极产生互感电动势E2,则E1:E2=Np:Ns。Np为初级绕组匝数,Ns为次级绕组匝数。变压器在电子线路中起着升压、降压、隔离、整流、变频、倒相、阻抗匹配、逆变、储能、滤波等作用。电子变压器分类编辑A按工作频率分类:工频变压器:工作频率为50Hz或60Hz中频变压器:工作频率为400Hz或1KHz音频变压器:工作频率为20Hz或20KHz超音频变压器:20KHz以上,不超过100KHz高频变压器:工作频率通常为上KHz至上百KHz以上。B按用途分类:电源变压器:用于提供电子设备所需电源的变压器音频变压器:用于音频放大电路和音响设备的变压器脉冲变压器:工作在脉冲电路中的的变压器。江苏单相变压器联系方式如何提高变压器的质量?
变压器的工作原理是利用电磁感应原理,当一 个绕组进行交流电磁励磁时,第二个绕组也会受到同样的电磁励磁,从而使它们之间进行信号传递,这就是电磁感应的原理。在变压器的电路中,它的两个绕组通常被称为高压端和低压端,分别连接在输入电压电源及负荷装置中,在高压端有一主绕组及若干辅绕组。变压器中能否有效地发生电磁感应,则决定于高、低压绕组之间是否共磁。如果绕组之间存在共磁,变压器则能有效地工作,输出电压及功率均可正常调节;如果两个绕组之间不能共磁,变压器则无法有效地工作,输出电压和功率无法受控。
使副绕组感应电压,加在负载上,从而使电功率从原边传送到副边。传送功率的大小决定于感应电压,也就是决定于单位时间内的磁通密度变量ΔB。ΔB与磁导率无关,而与饱和磁通密度Bs和剩余磁通密度Br有关。从饱和磁通密度来看,各种软磁材料的Bs从大到小的顺序为:铁钴合金为~,硅钢为~,铁基非晶合金为~,铁基微晶纳米晶合金为~,铁硅铝合金为~,高磁导铁镍坡莫合金为~,钴基非晶合金为~,铁铝合金为~,铁镍基非晶合金为~,锰锌铁氧体为~。作为电子变压器的磁芯用材料,硅钢和铁基非晶合金占优势,而锰锌铁氧体处于劣势。功率传送的第二种是电感器传送方式,即输入给电感器绕组的电能,使磁芯激磁,变为磁能储存起来,然后通过去磁变成电能释放给负载。传送功率的大小决定于电感器磁芯的储能,也就是决定于电感器的电感量。电感量不直接与饱和磁通密度有关,而与磁导率有关,磁导率高,电感量大,储能多,传送功率大。各种软磁材料的磁导率从大到小顺序为:Ni80坡莫合金为(~3)×106,钴基非晶合金为(1~)×106,铁基微晶纳米晶合金为(5~8)×105,铁基非晶合金为(2~5)×105,Ni50坡莫合金为(1~3)×105,硅钢为(2~9)×104,锰锌铁氧体为(1~3)×104。3. 变压器由铁芯和绕组组成,通过共享相同的磁场来达到电压转换的目的。
变压器按用途可分为:输配电用的电力变压器,包括升、降压变压器等;供特殊电源用的特种变压器,包括电焊变压器、整流变压器、电炉变压器、中频变压器等;供测量用的仪用变压器,包括电流互感器、电压互感器、自耦变压器(调压器)等;用于自动控制系统的小功率变压器;用于通信系统的阻抗变换器等等。变压器是利用电磁感应原理工作的,图1.1为其工作原理示意图。变压器的主要部件是一个铁芯和套在铁芯上的两个绕组。这两个绕组具有不同的匝数且互相绝缘,两绕组间只有磁的耦合而没有电的联系。其中,接于电源侧的绕组称为原绕组或一次绕组;用于接负载的绕组称为副绕组或二次绕组。5. 变压器可分为升压变压器和降压变压器,根据其输出电压与输入电压的关系。安徽高频变压器
25. 变压器作为电力系统中的重要组成部分,为电能传输和分配提供关键支持,促进社会能源的可持续发展。福建变压器工厂直销
这种拓扑由于是直接交交型变换结构,中间没有使用高频变压器,因而成本较低,且开关器件数也较少。但由于该结构中不存在变压器,因而其原方和副方之间并不能实现电气隔离。[1]1996年,日本人KoosukeHarada提出了一种智能变压器的概念,这种变压器主要是通过高频技术来提升变压器铁芯材料的利用率,并以此减小系统的体积。另外,该变压器还通过电力电子变换技术及控制技术实了功率因数校正、恒压和恒流等功能。其研究成果在一个200V/3kVA的实验装置上得到了实现,开关频率达到了15kHz,但仍存在效率稍低的缺点,大概在80%~90%左右。[1]20世纪90年代末,电力电子技术的快速发展加快了电力电子变压器领域研究的前进步伐,国外在电力电子变压器的研究上也取得了一定的进展。特别是在工业配电系统中,一些新的电力电子变压器的研究方案也在这时得以提出,并进行了实验验证。美国德州A&M大学的MoonshikKang和Enjeti首先提出了一种基于直接AC/AC变换的电力电子变压器的结构,此后1999年Ronan和Sudnoff提出了一种三级结构组成的电力电子变压器拓扑结构,它主要由输入级、隔离级和输出级这三部分组成,这种方案的特点在于输入级可以采用多级的功率模块进行串联。福建变压器工厂直销
这种拓扑由于是直接交交型变换结构,中间没有使用高频变压器,因而成本较低,且开关器件数也较少。但由于该结构中不存在变压器,因而其原方和副方之间并不能实现电气隔离。[1]1996年,日本人KoosukeHarada提出了一种智能变压器的概念,这种变压器主要是通过高频技术来提升变压器铁芯材料的利用率,并以此减小系统的体积。另外,该变压器还通过电力电子变换技术及控制技术实了功率因数校正、恒压和恒流等功能。其研究成果在一个200V/3kVA的实验装置上得到了实现,开关频率达到了15kHz,但仍存在效率稍低的缺点,大概在80%~90%左右。[1]20世纪90年代末,电力电子技术的快速发展加快了电力...