高頻變壓器線圈采用扁銅帶和利茲線各自有什么優(yōu)缺點 看磁芯大小與電流大小的對比關系確定使用利茲線還是銅帶。
電流不大用利茲線,大電流用銅帶。
利茲線的優(yōu)點是,相對銅帶,工藝簡單;缺點是如果電流太大,需要的利茲線股數太多,工藝成本可能比銅帶還高。
設計銅帶和設計利茲線類似,先確定是多大的電流,根據溫升要求,確定電流密度,電流除以電流密度得出需要的截面積,網絡變壓器,再按截面積計算需要的線材。
區(qū)別是,利茲線的截面積是多個圓之和,銅帶是矩形。
銅帶相對利茲線 優(yōu)點:非常適合用在一兩圈的繞組上,東莞網絡變壓器,空間利用率高,漏感小,耐大電流 缺點:成本高,不適合多圈數,通用性不好,工藝難度大 計算: 長乘高就是面積,等價于所有利茲線截面積之和 扁銅帶不能用在高頻,因為頻率太高,趨膚效應會更加明顯,且繞線十分不便。
有點是適用于大電流。
而利茲線則相反。
高頻有優(yōu)勢,且繞線方便。
但是大電流時容易出現過載。
高頻變壓器的直流損耗是由線圈的銅損耗造成的。
為提高a效率,應盡量選擇較粗的導線,并取電流密度J=4~10A/mm2。
高頻變壓器的交流損耗是由高頻電流的趨膚效應以及磁芯的損耗引起的。
高頻電流通過導線時總是趨向于從表面流過,這會使導線的有效流通面積減小,并使導線的交流等效阻抗遠高于銅電阻。
高頻電流對導體的穿透能力與開關頻率的平方根成反比,為減小交流銅阻抗,導線半徑不得超過高頻電流可達深度的2倍。
可供選用的導線線徑與開關頻率的關系曲線如圖1 。
舉例說明,當f=100kHz時,導線直徑理論上可取φ0.4mm。
但 減小趨膚效應,更細的導線多股并繞,而不用一根粗導線繞制。
在設計高頻變壓器時 把漏感減至最a小。
漏感愈大,產生的尖峰電壓幅度愈高,漏極鉗位電路的損耗就愈大,這必然 電源效率降低。
一個符合絕緣及安全性標準的高頻變壓器,其漏感量應為次級開路時初級電感量的1%~3%。
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用萬用表R×10k擋分別測量鐵心與初級,初級與各次級、鐵心與各次級、靜電*層與衩次級、次級各繞組間的電阻值,惠州網絡變壓器,萬用表指針均應指在無窮大位置不動。
否則,說明變壓器絕緣性能不良。
檢測判別各繞組的同名端。
在使用電源變壓器時,有時為了得到所需的次級電壓,可將兩個或多個次級繞組串聯(lián)起來使用。
采用串聯(lián)法使用電源變壓器時,參加串聯(lián)的各繞組的同名端必須正確連接,不能搞錯。
否則,變壓器不能正常工作。
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