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高压变压器的基本原理和技术术语

作者:admin | 发布日期:2022-10-14

高频高压电力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)高频高压变压器的绕制工艺会有所了解不同的要求。高频高压变压器电源变换器的应用越来越广泛,如应用于氩弧焊、静电除尘、脱水以及脱硫脱硝等工业领域。CD型铁芯船用变压器的重要装置之一,CD型铁芯装在船用变压器油箱及存油柜的联管之间,它的底部高于船用变压器箱盖,顶盖高于存油柜的底部大功率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A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。高频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(磁饱和高频高压变压器)等,高频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。

一、高频使用高压变压器的基本工作原理

当一个正弦交流电压u1加到初级线圈的两端时,导线中就会有交流电i1,产生交流电磁通1,交流电磁通1通过初级线圈和次级线圈,沿着磁芯形成一个封闭的磁路。当互感电位u2在次级线圈中产生时,自感电位e1也在初级线圈中产生。e1的方向与施加的电压u1的方向相反,i1的大小是有限的。为了保持通量1的存在,需要有一定的功耗和高频率和高电压互感器本身有一定的损失,尽管二级不是连接到负载,仍有一定的初级线圈的电流,这种电流称为空载电流。

如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑高频高压变压器的损耗,可以认为一个理想的高频高压变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。高频高压变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。

二、高频使用高压电力变压器的损耗

高频高压变压器的初级绕组通电时,线圈产生的磁通流过铁芯,铁芯本身是导体,在垂直于磁力线的平面上感应出电势,这个电势在核心的横截面上形成一个闭合电路,并产生电流,就像涡旋,也就是所谓的涡流。涡流增大了高频高压变压器的损耗,增加了高频高压变压器的温升。由涡流引起的损耗称为铁损耗。此外,绕组高频高压变压器需要大量的铜线。当电流流过这些铜线时,它们的电阻会消耗一定量的电力。这部分的损耗往往转化为热量而消耗掉,这种损耗称为铜损耗。因此,高频高压变压器的温升主要是由铁损和铜损引起的。

由于高频高压变压器的铁损和铜损,其输出功率往往小于输入功率,因此我们引入了一个效率参数来描述它,即输出功率/输入功率。

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