1丶5w变压器初级线圈电阻多少圈

变压器相关名词术语;名词概念:;1、电磁感应定律:;电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的能量的变;2、楞次定律:;感应电流具有这样的方向,就是感受应电流的磁场总要;3、能量守恒:;能量不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形;4、磁感应强度:;在磁场中垂直于磁场方向的通电直导线,受到磁场的作;5、磁力线:;所谓磁力线,是在磁场中产生的一些有方向的曲线
变压器相关名词术语
名词概念:
1、 电磁感应定律:
电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的能量的变化率成正比。(这就是法拉第电磁感应定律。)不论用什么方法,只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流产生,这种现象叫做电磁感应。
2、 楞次定律:
感应电流具有这样的方向,就是感受应电流的磁场总要阻引起感应电流的磁通量的变化,这就是楞次定律。
3、 能量守恒:
能量不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化成另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体, 而在这种转化和转移中总保持能的总量不变,这就是能量的转化和守恒定律。功是能的转化的量度。
4、磁感应强度:
在磁场中垂直于磁场方向的通电直导线,受到磁场的作用力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值,叫做通电直导所在处的磁感应强度。(B=F/IL 磁感应强度B的单位是由F、I和L的 IL 单位决定。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉,简称特。国际符号是T,1米长的导线通过1安的电流受到的磁场力为1牛,磁感应强度就是1特。1特= 安*米/牛
5、 磁力线:
所谓磁力线,是在磁场中产生的一些有方向的曲线。曲线上任一点的切线方向都跟该点的磁感应强度方向一致。
6、 磁通量:
垂直于磁感应强度B的平面,面积为S,穿过这个面的磁通量?=BS。磁通量的意义也可以用磁力线形象地说明,磁通量所表增的,就是该磁场中某面的磁力线条数,在国际单位制中磁通量的单位是韦伯,简称韦,国际符号是wb。1韦=1特*1米2。从 ?=BS ,可以得出 B=?/S 这表明磁感应 S 强度等于穿过单位面积的磁通量,因此常把磁感应强度叫做磁通密度,并且用韦/米2作单位。 1特=1韦/米2-牛/安*米
7、 功率容量:
变压器的功率包括输入功率P1与输出功率P2,输入功率与变压器的效率有关,在电源变压器功率是确定铁芯尺寸的重要依据
8、 功率因子:
变压器的输入功率P1与其伏安容量VA1之比称为功率因子cos?,变压器的功率因子与磁化电流有关,磁化电流在初级电流电流中所占比例愈大,功率因子愈低。
9、 效率:
变压器输出功率P2与输入功率P1之比称为效率
10、 电压调整率:
变压器从空载到满载时,由于初级铜阻r1,r2产生的电压降U1,U2,使得其负载电压低于空载电压,其下降程度一般用电压调整率来表示。(电压调整率支配着电流密度的取值,变压器的输出功率与允许电压调整率近似成正比关系。)
11、 空载电流:
变压器空载电流Io等于磁化电流I?o与铁损电流Ico的矢量和。磁化电流与铁损电流相位差90。。由于铁芯损耗电流很小,所以变压器的空载电流主要是磁化电流。空载电流与变压器的铁芯性能密切相关,允许的空载电流值大,铁芯的磁感应强度的取值就可提高,这可缩小变压器的体积。或以采用性能一般的铁芯材料,以降低变压器成本,但空载电流会增大,变压器功率因子就会下降,将影响电网或电源性能,空载电流允许值小,铁芯磁感应强度取值在降低,就必须采用性能优良的材料。
12、 温升:
变压器投入运行时,线圈工作温度高出周围环境温度的部份称为线圈温升Tm,铁芯工作温度高出周围环境温度的部份称为铁芯温升Tco温升有最热点温升与平均温升两种,一般以线圈的平均温升作为变压器的温升指标。在中等功率以上的电源变压器中,温升是一个重要参数,它一方面支配差电磁参量的取值,一方面影响变压器的寿命。
变压器工作常识
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。
一、变压器的基本原理
图1是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“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。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的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。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、变压器的损耗
当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。
三、变压器的材料
要绕制一个变压器我们必须对与变压器有关的材料要有一定的认识,为此这里我就介绍一下这方面的知识。
1、铁心材料:变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为、低硅片为,高硅片为.
2、绕制变压器通常用的材料有:漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。
3、绝缘材料:在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。
4、浸渍材料:变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。
变压器检测方法与经验
1、色码电感器的的检测
将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A、被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B、被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2、中周变压器的检测
A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B、检测绝缘性能
将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3、电源变压器的检测
A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E、空载电流的检测。(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。(b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
F、空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
G、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
H、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
I、电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
变压器的常见故障分析
1、异常响声
(1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。
(2)音响中夹有水的沸腾声,发出&咕噜咕噜&的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。
(3)音响中夹有爆炸声,既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。这时,应将变压器停止运行,进行检修。
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