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“力瀌”牌BOD10/5000-50环形电源变压器,是由四川变压器厂家绵阳市力源电子厂设计生产的一款产品,它是力源变压器50W系列产品中经常被用户采购的一款定制产品。为什么客户会如此青睐这款变压器呢?那就让小编聊聊它吧。1、外形尺寸:2、型号结构: 3、电气参数:4、安全指标: 5、性能指标:6、性能特点:漏磁小、损耗小、抗饱和能力强等。7、应用范围:线性电源、自动化控制、电子电路、照明等。文章转载请注明绵阳市力源电子厂http://www.mylydz.cn/
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四川绵阳市力源电子厂在BOD环形变压器电源变压器控制变压器等系列产品的生产过程中,无论是初检还是复检都会对变压器的空载参数进行检测,以确定产品的空载特性是否符合技术要求。空载指标的控制与调试对变压器的质量具有非常重要的意义。1、 什么是变压器空载特性?答:在特定励磁条件下,次级绕组开路时测得的变压器特性参数,称为变压器空载特性。2、 变压器空载参数有哪些?答:空载参数有空载电流、空载电压、空载损耗等。3、 什么是空载电压?答:变压器次级开路时测得的电压值,称为空载电压。4、 什么是空载电流?答:变压器次级开路时测得的初级电流值,称为空载电流。5、 什么是空载损耗?答:次级开路时,初级测得的功率,称为空载损耗。6、 空载参数测试的目的?答:空载参数与变压器的线圈、铁芯及装配等的质量密切相关。例如:空载电压与线圈匝数有关。空载损耗较小时,空载电压与感应电势基本相等。空载电流等于铁芯损耗电流与激磁电流的矢量和。7、 空载电压,空载电流测试方法?答:单相环形电源变压器的空载电压、空载电流的测试方法如图所示,图中,B1为调压器,B2为被测变压器,K为开关。1、 测试用的电压表、电流表有什么要求?答:电路中的电压表、电流表类型和精度及特点见表。1、 空载电流怎样测试?答:调节调压器B1,调节至输入电压达到额定值,电流表A的读数即为空载电流值。10、怎样测试空载电压?答:当V1答到额定值,闭合开关K,电压表V2的读数即为空载电压值。总结:环形变压器空载参数的测试、控制及调试,是变压器生产过程中必不可少的工作环节。是保证变压器质量的重要工作内容之一。文章转载请注明绵阳市力源电子厂http://www.mylydz.cn/
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一、互感现象a.互感应现象-由一个线圈电流的变化,使另一个线圈产生感应电势的现象,叫做互感应现象,它是电磁感应现象中重要的一种。b.互感电势-由互感应而产生的感应电势叫互感电势。c.磁耦合线圈-能够产生互感电势的两个线圈叫做磁耦合线圈。一个线圈的互感电势总是企图阻碍另一个线圈电流的变化,它们的大小和方向分别遵守法拉第电磁感应定律和楞次定律。d.互感磁通-一个线圈电流的磁场使另一个线圈具有的磁通Ф12。电流流过线圈1产生的磁场,使线圈1产生自感磁通Ф1和自感磁链。因线圈2处在电流i1所产生磁场中,而产生的磁通就是互感磁通。一、互感系数互感系数-磁耦合线圈中,如果一个线圈电流是i1时,另一个线圈的互感磁链是ψ12,则M12=ψ12/i1,叫做磁耦合线圈的互感系数(互感)。同样线圈2的电流是i2时,线圈1的互感磁链ψ21,则M21=ψ21/i2。因M12=M21,所以,不必区分磁耦合线圈间的M12和M21,都统一用M表示。即:M=ψ12/i1=ψ21/i2互感与自感的单位相同,国际单位制中是亨;互感的大小反映了一个线圈在另一个线圈中产生磁链的能力。如果图中两个线圈改变其位置距离,同样电流i1的情况下,ψ12将会不同。也就是说,磁耦合线圈的互感不仅决定于它们的形状、介质及尺寸,还和它们的相对位置有关。因为Ф12<Ф1,而M=ψ12/i1=N2Ф12/i1,L1=ψ1/i1=N1Ф1/i1,所以Mi1/N2≤L1i1/N1。Ф21≤Ф2,,Mi2/N1≤L2i2/N2。即:M≤ (L1L2为线圈自感),磁耦合线圈的互感磁通最小为零。K=M/ (K为磁耦合线圈的耦合系数)0≤K≤1耦合系数的大小反映了线圈之间的耦合程度。耦合系数越大,M越大。介质导磁系数是参数时,互感为常数(绕在铁芯上的磁耦合线圈互感不是常数,如环形变压器)。二、互感电势 上图所示,图a和图b的其它情况一样,只是线圈2的绕制方向不同。当线圈1的电流i1增加,即di1/dt>0时,Ф12增加,由楞次定律确定的线圈2的互感电势em2方向,在图a的绕制方向下是从注☆的一端到另一端。图b的绕制方向下,是从注◇的一端到另一端的。分析互感电势的方向,要考虑线圈的绕制方向。图a中,当两个线圈的电流分别从1端和2端流入时,线圈的自感磁通和互感磁通的方向一致,1、2端即是同极性端,也叫做同名端。1′、2′两端也是同名端。图b中,选择i1方向和Ф12的正方向符合右手螺旋关系,则i1和Ф12同号,ψ12=Mi1。选择em2的正方向与Ф12的正方向也符合右手螺旋关系,则引用e=-dψ/dt。在此选择下的i1的正方向和em2的正方向对同名端是一致的。所以选择一个线圈的电流i1和另一个线圈的互感电势em2的正方向对同名端一致的情况下,em2=-dψ12/dt=-d(Mi1)/dt,如果M为常数,则em2=-Mdi1/dt。由式可知,一个线圈互感电势的大小和引起它的另一个线圈电流的变化率成正比,和互感成正比。即互感也反映了磁耦合线圈产生互感电势的能力。互感电压-由互感电势使得线圈两端具有的电压叫做互感电压。如图C所示,选择互感电压uM2的正方向和互感电势em2的正方向一致,uM2=-em2=Mdi1/dt,同样,线圈2中电流i2变化时,线圈1中产生互感电势em1,em1使线圈1两端具有电压um1,选择em1的正方向和i2的正方向对同名端一致,并选择um1的正方向与em1的正方向一致,则um1=-em1=Mdi2/dt。总结,磁耦合线圈中,在选择一个线圈的互感电势、互感电压和另一个线圈的电流的正方向对同名端一致的情况下,um1=-em1=Mdi2/dt,um2=-em2=Mdi1/dt。e=-dψ/dt(M不是常数的磁耦合线圈的互感电势计算式)。文章转载请注明绵阳市力源电子厂http://www.mylydz.cn/
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变压器的设计与运用中,无论是环形变压器、隔离变压器、控制变压器还是音频变压器等,都是根据电磁间的作用原理而工作的,会有许多的参数需要考虑和计算,并将它们充分融合,最终达到变压器与负载的阻抗合理匹配,实现电路的正常运行。在这里,小编就表述一下其中的两个参量电磁和电感的基础原理。
电流产生磁场,磁场的变化或运动产生感应电势,它们反映了电和磁之间的密切联系。大量的设备(如发电机、变压器、电动机等)和很多仪器、仪表都是根据电磁间的作用原理而工作的。线圈是电路的又一基本元件,电感是电路中除电阻、电容以外的又一参数。
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变压器家族中,类型众多。环形变压器、电源变压器、隔离变压器、控制变压器等,均是成员之一。部分用电设备在使用它们时,需要对变压器极性区分联结。单相变压器的原、副边绕组,或是三相变压器中属于同一相的原、副边,它们都是绕在同一个铁芯柱上,被同一个主磁通所交链,它们的同级性端(又称同名端)是由其绕向决定的。一台变压器,从外表看不到线圈的绕向,如果引出线端也没有注明(或不清),那么我们可以用试验的方法测出其同名端。同名端的测定方法通常有两种,直流法和交流法。1、直流法:如图所示,在高压端测,经开关K接1.5V干电池,使正极与A相接,负极与X相接。在低电压侧接入直流伏特表,并使表的正极接a,负极接x,这样在开关接通瞬间,原边自感电动势A端为正极,副边若电压表正偏,则表明副边互感电动势a端为正极,于是A、a为同名端。反之,若电压表反偏,则A、x为同名端。1、交流法:如图所示,把X与x连接起来,在高压侧加一个较低的交流电压,用电压表测出UAa、UAx、Uax的数值,如果UAa=UAx-Uax,则A、a是同名端。如果UAa=UAx+Uax,则A、x是同名端。三相变压器高压侧或低压侧的三个绕组,是绕在三个不同的铁芯柱上,交链的不是同一个主磁通,因此不能象单相变压器那样来由绕向决定其同名端,三相变压器同一侧(高压或低压)三个绕组的同名端,应保证当电流从同名端流入时,三个铁芯柱中的磁通都指向同一端的磁轭。这时如用前述直流法、交流法来试验其中的两个线圈,测出的同名端恰为异名端,可用另一种交流法来试验,如图所示,将两个绕组并联后加一交流电压,用电压表测出电源电压U1。若U2>U1,说明是同名端相并;反之若U2<U1,则为异名端相并。  力源环形变压器——稳定、可靠、放心使用十余年!
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