请问一下有谁知道变压器计算单怎么看吗?

摘要: 胆机输出变压器在电子管功放电路中是必不可少的,其质量好坏直接决定胆机性能,对其进行设计和计算不可掉以轻心。焊机派发烧友历经备料、绕制、装配、浸漆烘干等千辛万苦,最后测试发现总有些指标无法令人满意。其实这不怪制作者,因为现有的资料中,许多问题不甚明了。下面谈谈容易被忽略的问题。 1.阻抗计算 有基础的发烧友都知道,变压器线圈一次侧与二次侧匝数比的平方等于阻抗比,即

胆机输出变压器在电子管功放电路中是必不可少的,其质量好坏直接决定胆机性能,对其进行设计和计算不可掉以轻心。焊机派发烧友历经备料、绕制、装配、浸漆烘干等千辛万苦,最后测试发现总有些指标无法令人满意。其实这不怪制作者,因为现有的资料中,许多问题不甚明了。下面谈谈容易被忽略的问题。

    有基础的发烧友都知道,变压器线圈一次侧与二次侧匝数比的平方等于阻抗比,即R1/R2=(n1/n2)2 ,但往往忽略了线圈的铜阻。设一次侧铜阻为r1,二次侧铜阻为r2,变压器由匝数比n把二次侧喇叭阻抗Rx反射回一次侧等效阻抗为R,并与铜阻相串联。输出总阻抗为Ro,则Ro=R+r1+Z2,式中Z2为二次侧铜阻通过变压比n反射回一次侧的等效二次侧铜阻,它等于r2n2,上式即变为Ro=R+r1+r2n2。一只合理布置线圈的变压器,即一次侧与二次侧线圈中电流密度相等的变压器,其一次侧铜阻r1应该等于二次侧铜阻通过电压比n反射回一次侧的铜阻Z2,即r1=Z2,故变压器总铜损r1+Z2=2r1。这样,前式又变为R =R+2r1或R=Ro-2r1,请记住该计算公式,您经常会使用它。

【例1】某音频输出变压器输出阻抗Ro=5kΩ,r1=350Ω,二次侧负荷为8Ω,求匝数比n。
如果不考虑铜阻,其结果为n=25,制作出的变压器阻抗将不是5000Ω,而变成了5700Ω,误差由此产生。

    输出变压器铁心中的磁感应强度很低,远低于电源变压器,铁损较小,故损失主要是铜损。变压器中有效阻抗R=n2R ,无效阻抗r1+Z2=2r1,有效阻抗R在总阻抗Ro中所占比例即为变压器的效率η,故η=(Ro-2r1)/Ro。在例1中η=(00=86%。

     首先应考虑电流密度,一般不大于2.5A/mm2,考究的选2A/mm2。其次考虑变压器效率,即给直流电阻定出了不大于某值的指标。如Ro=5000Ω的变压器,如果η=90% ,2r1=10%,则2r1=500Ω,r1=250Ω。通常第一条要服从于第二条。计算时先测量每匝平均长度,乘以匝数,得一次侧线总长度。再查该规格线每米电阻,乘以总长度,即得一次侧直流电阻。若不合格,再选别的规格线径。当一次侧选线决定后,二次侧选线的标准如下:
在一个有两侧线圈的变压器中,只有当两侧线圈中的电流密度相等时才是最合理用线。设一次侧线径为d1,二次侧线径为d2,匝数比为n,
根据变压器原理n=U1/U2=I2/I1,电流与电压成反比。而一次侧、二次侧电流密度相等同,导线截面积S与电流I成正比,故I2/I1 故d2=d1·n1/2 ,请牢记此公式,只有按此公式算出的用线直径比,一次侧、二次侧电流密度才相等,用线也最合理。

甲类单端输出变压器中有直流电流通过,为避免铁心磁饱和,将铁心由对插改为顺插,同时留有气隙。该气隙大小至关重要,太小则铁心易磁饱和,太大又使电感量不足。在变压器铁心中决定磁感应强度的因素是磁动势,也叫磁场强度,即H=I·n,单位为安·匝(A·T),n为匝数,I为电流。在磁动势压力作用下,导磁材料中将产生磁感应强度,因此磁动势H越大则铁心中磁感应强度也越高,大到一定程度,铁心导磁率μ迅速下降,铁心便磁饱和了。这时应加大气隙,控制磁感应强度。有气隙的变压器,其气隙宽度δ=I·n·r,式中r为不同导磁材料的实用系数。从前,在冶金技术落后的情况下r=1.8×10-4(cm/A·T)。而对于现在常用的质地优良的硅钢片,r=1×10-4(cm/A·T),气隙宽度与铁心大小无关。

电感量的测试条件不同时所测得的数据也不相同,一般有以下几种:
    电感表测得的空载电感则为初始电感。这种数据只对无负载的频率校正网络有用,因为其条件与输出变压器工作条件相差甚远,所以用处不大。
    在变压器一次侧加载交流电压所测出的数据便为交流电感,但必须附加测试条件,如频率、电压。该办法测得的电感对推挽输出变压器有用,因其测试条件符合推挽输出变压器的实际工况。
3 加载直流工作电流后的电感
    适合甲类单端机用的有气隙输出变压器、电源滤波抗流圈。该方法测试手段比较复杂,一般可用测得的交流电感数值的70%左右估作加载直流工作电流后的电感。

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变压器的额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。

我们使用变压器过程中,也经常会铭牌模糊,破损。这种情况就很难直观掌握变压器参数,而变压器容量又是变压器参数中比较重要的一种,下面就来和大家谈谈变压器容量计算的经验。这篇文章对选择、使用变压器也有一定帮助,话不多说,继续往下看。

(1)变压器容量的计算

首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与并网电压相同,低压侧电压比低压侧高10%或5%(取决于变压器电压等级和阻抗电压);额定容量的选择。

计算变压器承载负荷的大小(需计算最大综合负荷,并将有功负荷kW值转换为视在功率kVA)。如果有两台变压器,则可按最大综合负荷的70%选择每台变压器的容量,按总负荷考虑一台变压器,还要考虑到适当的裕度。其他名牌参数可与变压器产品结合考虑。一台好的变压器承载负荷能力大,适用范围广,无疑是变压器的优先选择。

示例:选择35/10kV变压器。假设最大负荷为3500kW,功率因数为”

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一台额定频率为50Hz的电力变压器,接到频率为60Hz、电压为额定电压5/6倍的电网上运行,问此时变压器的空载电流、励磁电抗、漏电抗及铁耗等将如何变化?为什么?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

工频耐压试验时,试验变压器在空载的情况下(不连接试品),根据高压侧输出电压与低压侧输入电压
工频耐压试验时,试验变压器在空载的情况下(不连接试品),根据高压侧输出电压与低压侧输入电压之比是否完全符合变比K的关系来校验高压侧直读仪表读数是否准确,称为()。

变压器的铜耗是通过空载试验测得的,而铁耗是通过短路试验测得的。()

交流感应耐压试验是在变压器()施加2倍以上的额定励磁电压,在()侧,测量其感应电压的数值。
交流感应耐压试验是在变压器()施加2倍以上的额定励磁电压,在()侧,测量其感应电压的数值。

在电力系统三相短路的实用计算时,电网()。

A、忽略线路对地电容和变压器的励磁回路

B、计算高压网时忽略电阻,低压网和电缆线路用阻抗模型计算

C、标要值计算中取变压器变比为平均额定电压之比

一台变比为k=10的变压器,从低压侧作空载实验,求得副边的励磁阻抗标幺值为16,那末原边的励磁阻抗标幺值是()。

一台单相变压器额定电压为 220/110V。Y/y-12接法,在高压侧作短路实验,测得的短路阻抗标幺值为0.06 ,若在低压侧作短路实验,测得短路阻抗标幺值为()。

变压器进行短路试验时,变压器的一次侧(高压侧)经调压器接入电源,把二次(低压侧)绕组短接,在一次侧加()。

C、额定电压和额定电流

D、额定电压和一定电流

一台变比为k=10的变压器,从低压侧作空载实验,求得副端的励磁阻抗标幺值为16,那么原端的励磁阻抗标幺值是()

当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称()。A.励磁
当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称()。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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