最新变压器及磁性材料基本知识简介精品课件.ppt
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1、变压器及磁性材料基本知变压器及磁性材料基本知识简介识简介2变压器的工作原理变压器的工作原理 一一.理想变压器的工作原理理想变压器的工作原理1.什么是理想变压器什么是理想变压器符合下列条件者,称之为理想变压器: (1)初次级线圈的电阻为零,因而初次级回路无铜阻压降,无功率损耗(2)铁芯无损耗,变压器无温升。(3)铁芯的磁导率很大,因而初次级之间无漏磁,即初级产生的磁通全部穿过次级,次级产生的磁通全部穿过初级。(4)铁芯无磁饱和现象。 我们引进理想变压器的概念,是为了使变压器工作过程的讨论简单明了。晶石电子晶石电子9二、变压器的实际工作状态二、变压器的实际工作状态 实际工作的变压器,初次级线圈有电
2、阻,铁心由损耗,初次级间由漏磁,层间、匝间有分布电容。这些参数,对变压器的工作带来各种各样的影响。晶石电子晶石电子 r1 r2 C1 rc R2C2U1图 1-5Ls1Ls2101、初、次级铜阻及其影响、初、次级铜阻及其影响q 初、次级导线有电阻,相当于在理想变压器处、次级回路分别引入一个电阻r1 、 r2。当初次级电流流过r1 、 r2时,要产生铜阻压降U1 、U2: U1 = I1 r1 -(1-16) U2 = I2 r2 -(1-17) 使初级电压降低,E1 = U1 U1 ;亦使次级负载电压降低, U2= E2 U2 。导致初次级匝数比不再等于电压比,而等于感应电势之比。 E2 /E
3、1 =W2/ W1 -(1-17)晶石电子晶石电子112、铁芯损耗及其影响、铁芯损耗及其影响 通电工作时铁芯会发热,表明铁芯内有能量损耗,称此为铁芯损耗Pc 。 Pc是由电源供给能量,其影响相当于在理想变压器初级并上一个等效的电阻rc ,在初级回路引进一个铁损电流Ic 。晶石电子晶石电子3、漏磁及其影响、漏磁及其影响 实际变压器初、次级线圈所产生的磁通,并非全部通过主磁路铁芯,有一部分经空气构成回路,称此为漏磁通s ,漏磁链w s与产生该漏磁链的电流I之比,称为漏感Ls 。 Ls= w s / I -(1-19-(1-19) 漏磁的影响,相当于在理想变压器的初次级回路中引入漏感Ls1 、 Ls
4、2 ,初次级电流在漏感上产生压降,使初次级感应电势E1 、 E2及负载电压降低。漏感抗是随着工作频率增大而增大,对于工频变压器,由于工作频率低,一般可以忽略不计其影响但对于音频变压器、高频变压器、如何减少漏感带来的影响则是一个重要课题。124、分布电容及其影响、分布电容及其影响 两个相邻的导体中间搁以介质即构成电容,变压器导线的匝间、层间、绕组间及绕组对铁芯间,形成了复杂的分布电容。初次级间的电容,将初级输入线上的杂波偶合到次级,对负载电路形成杂波干扰。匝间、层间、绕组间及绕组对铁芯间的分布电容,使变压器暂状过电压分布不均,导致变压器某些部位暂状过电压过高而击穿。在音频、脉冲变压器中,分布电容
5、将引起频率幅度失真与波形失真。 晶石电子晶石电子13三、变压器等效电路三、变压器等效电路 1 、变压器等效电路 变压器初次级仅靠磁路偶合,在电路上是隔离的。为了工程计算及分析问题方便与直观,可以运用变压器变压、变流、变阻原理,把次级参数换算到初级,称此为参数“反弹”或叫“换算”。变压器次级参数反射到初级后,可以得到变压器的等效电路。U1r1Ls1C1L1rcLs2R2C2r2U2晶石电子晶石电子14图中: R2 = (W1/ W2 ) R2 -(反射到初级的次级负载电阻) C2 = (W2/ W1 ) C2 -(反射到初级的次级分布电容) r2 = (W1/ W2 ) r2 -(反射到初级的次
6、级铜阻) Ls2 = (W1/ W2 ) Ls 2-(反射到初级的次级漏感) U2 = (W1/ W2 ) U2 -(反射到初级的次级负载电压) I2 = (W1/ W2 ) I2 -(反射到初级的次级负载电流) 各种用途的电子变压器,分布参数的影响各不一样。工程计算 中,对变压器的等效电路常常随着工作频率的、阻抗、技术指标 要求高低等等不同而加以简化。晶石电子晶石电子15 2 、工频电源变压器等效电路 由于它的工作频率甚低,漏感与分布电容的影响常常可以忽略,得到简化等效电路: Ir1U1I1II R2 r2 IL1U2I2rC ICIII1 图中,I2流过R2 ,将使 R2发 热;Ic流 过
7、等效电阻 rC,将使铁芯发热。这现象为电流在作功,所以称I2 、 IC为有功电流。I2 、 IC合成为I1 , I1为初级电流的有功分量。 I1 = I2 + IC -(1-20) 流过初级电感L1的电流I ,在铁芯内产生磁通 0 ,故称I为激磁电流(或称为磁化电流)。它的作用是把电源能量变成磁能储存在初级线圈和铁芯内,并不做功。因为I是初级电流的无功分量,在相位上与有功分量电流I1及初级电压U1成90相位角,如图1-8所示。 I1与I合成初级总电流II ,由于I1与I相位差90,其关系不是代数和,而是矢量和,即: I1 =( I + I1 ) 1/2 -(1-21)图 1-7图 1-8晶石电
8、子晶石电子16电子变压器的基本结构及常用材料电子变压器的基本结构及常用材料一一.电子变压器的基本结构电子变压器的基本结构1.铁芯(磁芯)铁芯(磁芯) 铁芯(磁芯)构成变压器的磁路,是变压器结构的基础。 铁芯(磁芯)的基本结构型式为:壳式、心式、环行。 壳式铁芯一般用于小功率变压器,其磁辐射较少,但外磁场对其影响较大。用铁氧体或金属粉末压制成的罐形或盒形磁芯,也属于这种结构,但由于其本身的屏蔽作用,漏磁及外磁场的影响均很小,在高频变压器中广泛应用 。 心式铁芯用于功率较大的变压器中,外磁场对其影响较小,用于小信号输入变压器可减少干扰。 环行铁芯一般用于中频、高频变压器中。这种结构能充分利用铁芯材
9、料的磁性能。它的漏磁最小,外磁场对其影响也最小。 铁芯的加工方法,一般可分为冲片式和卷绕式(金属粉末及铁氧体磁芯则是压制或压制烧结而成)晶石电子晶石电子17 冲片铁芯适用于钢板(带)厚度在0.1mm以上的材料,其工艺较简单,效率高,成本低。广泛应用于电源变压器和音频变压器。列如EI型壳式冲片铁芯,目前用量最大,但是EI型冲片铁芯由于一般尺寸小,剪切应力对铁芯材料的性能影响最大。另外,E型片的一部分必然与钢板(带)的取向方向垂直,若采用取向硅钢板(带)加工时,因各向异性的影响,磁性能较差。 卷绕铁芯是用一定宽度的钢带在适当形状的芯子上连续绕制而成。由于刚带的取向与磁通方向完全一致,因此铁芯材料的
10、性能得到充分发挥。用卷绕方法可以制造初CD型、ED型、环型、R型等种类磁芯。晶石电子晶石电子182.2.线圈线圈 线圈构成变压器的电路部分,是变压器的基本组成部分。 线圈由若干个线组构成,一个变压器至少由两个线组,各绕组之间是相互绝缘(自耦变压器除外)。 线圈绕组间的绝缘及对铁芯的绝缘,是保证变压器正常工作的前提。根据不同的场合,线圈各绕组间的匝间、层间、绕组间及对铁芯的绝缘要求也不同。 线圈的形状主要是矩形或圆筒形,是依铁芯截面形状而定。它是用 导线在底筒或骨架上连续缠绕而成,一般为多层平绕式。 线圈中绕组间的配置十分重要,应根据不同情况来确定。绕组分段绕制能减低其层间电压,减小分布电容;交
11、叉绕制能增强组间耦合,减小漏感。各种变压器对线圈绕组的配置要求不同,例如:脉冲、音频变压器希望有较低的漏感和较小的分布电容;心式铁心的电源变压器要求两铁芯柱功率基本平衡,高压变压器则希望有较低的层间电压和较均匀的电场分布。 晶石电子晶石电子19 根据工作温度、工作电流的大小,选择不同牌号、不同规格的漆包线。漆包圆铜线,一般用于小电流,矩形截面的扁铜线,可用于大电流,对于由特殊要求的场合,例如直焊、热粘合、高频等,可选用相应的导线材料。另外,要注意溶剂对漆包线的影响。 绝缘材料是变压器的重要材料,是决定变压器寿命的重要因素。应根据变压器的最高工作温度,选择相应耐热等级的绝缘材料。另外还要注意绝缘
12、材料的介电常数、吸水性、耐电晕性及机械强度等。 变压器及线圈一般都要浸漆处理,高压变压器和军用变压器往往用树脂灌封,以增加绝缘和机械性能。晶石电子晶石电子20二、常用材料二、常用材料 1、导电材料导电材料 凡是电阻率低的(=10-8 10-4 .cm )材料可作导电材料,例如大量使用的铜材、铝材就是导电材料。 高频变压器导线的选择: 导线中由交流电通过时,因导线内部和边缘部分所交链的磁通量不同,导致导线截面上的电流产生不均匀分布,电流趋向表面,相当于导线有效面积减少,这种现象称为趋肤效应。随着工作频率的提高,趋肤效应影响也越大。 开关电源变压器工作频率一般在20KHZ以上,选择线径时应考虑到电
13、流的趋肤效应。所取线径应小于两倍穿透深度。 穿透深度指的是由于趋肤效应,交流电沿导线表面开始能达到的径向深度。当导线为圆导线时,穿透深度为: H=66.1/f1/2 -(2-1) 式中:H-穿透深度(mm),f-电流频率(HZ)例:电流频率为35KHZ,漆包圆铜线应选多大线径? H=66.1/f1/2 =66.1/35001/2 =0.353(mm) 故线径应用小于0.70的导线。 如果按电流密度选择的线径大于0.70,则采用截面积相等的多股线。晶石电子晶石电子212、绝缘材料绝缘材料 、什么是绝缘材料:凡电阻系数在1081020 .cm 范围内的物质,称为绝缘材料。绝缘体也叫电介质;也叫非导
14、体。 、绝缘材料的作用: 绝缘材料可以隔离带电或 不同电位的导体,散热冷却,机械支撑,固定,储能,灭弧,改善电位梯度,防潮防霉及保护导体。晶石电子晶石电子223、磁性材料、磁性材料 大凡磁性材料器件其性能的关键都取决于所选用的磁性材料。所以变压器或电感器的设计、制造包括应用者,只有在对各类磁性材料在各种场合下的磁状态及表征该状态的磁参数有较为透彻的了解,并能灵活运用时,他才可能成为本行业的佼佼者。当然,任何一个产品涉及的知识是所方面的,其他相关知识也不可小视。一个新产品的成功开发,不少是得益于相关知识的灵感。打牢基础,再博览群书,是成功的必由之路,捷径是没有的。 磁性材料的分类:磁性材料的分类
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