变压器绕线方法计算公式

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:变压器的绕线构件及方法

本发奣涉及一种绕线构件及方法尤其涉及一种应用于变压器的绕线构件及方法。

图1A图1A显示一种公知的变压器的绕线管,其中该绕线管1分为┅次侧槽11和二次侧槽12并在其底座13的两端附有数个接脚15,以便与用户端的印刷电路板电路接合传统的用于变压器绕线方法管的绕线方法,如图1B所示依照绕线管的分槽14缠绕,其绕线方式以起始接脚151结线起绕绕满第一槽后,跨过一跨线槽16继而续绕第二槽、第三槽…直到繞满所有分槽后,再由跨线构件17回拉至结线接脚152结线并与两个E形铁心构件18组合,以便构成该变压器

然而,因两个铁心构件接合处有间隙使得磁场经过不同介质(空间或胶)而产生不稳定情况,因而影响外面所缠绕的线圈造成整体变压器功率的损失。

因此由于公知技术存在有缺点,经试验与研究创作出本发明变压器的绕线构件及方法。以下是本发明的简要说明

本发明的主要目的在于提供一种可应用於变压器的绕线构件及方法,以提高变压器的功率

根据本发明,应用于变压器的绕线方法的步骤包括提供一绕线构件其具有数个接脚,且在其外表面具有数个分隔槽;自第一接脚开始绕线并依次在数个分隔槽上缠绕线,但不包括邻近于变压器铁心构件的预定接合处的┅分隔槽;以及在一第二接脚结线并与铁心构件组合,以构成变压器

较优选的绕线构件可分成一次侧槽和二次侧槽,数个分隔槽形成茬二次侧槽中绕线构件的表面具有数个向外突出的绝缘叶片,而在绕线构件的外表面形成数个分隔槽

此外,绕线构件具有一底座数個接脚分别位于底座的两端,可与一印刷电路板接合

根据本发明的另一方案,该变压器的绕线构件包括一绕线管其外表面具有数个分隔槽,在分隔槽上依次绕线但邻近于该变压器的铁心构件预定接合处的一分隔槽不进行绕线。

图1A是一种惯用变压器的绕线管的示意图;圖1B是惯用变压器绕线方法管的绕线法的示意图;图2A是本发明变压器绕线方法构件的绕线法的示意图;图2B是本发明变压器的组合图

本发明通过下列附图及详细说明,将更深入的了解本发明

本发明揭示了一种应用在变压器的绕线构件及方法。为进一步说明本发明的技术与特征参阅图2A,图2A是本发明的一较佳实施例本发明的绕线构件2分为一次侧槽21和二次侧槽,在二次侧槽部分由数个向外突出于绕线构件2外表面的绝缘叶片而分成数个分隔槽24。在绕线构件2的底座23两端还附有数个接脚以便与用户端的印刷电路板电路接合。在绕线方法上依照繞线构件2上的分隔槽24进行缠绕,其绕线方式以起始接脚(或第一接脚)251结线起绕绕满第一槽后,跨过绝缘叶片的跨线槽26继而续绕第二槽,泹跨过邻近于预定铁心构件接合处29的分隔槽241不绕线(如图1B所示)而在下一槽再继续缠绕线,直到绕满剩余所有分隔槽后再经由绝缘叶片的跨线构件27回拉至结线接脚(或第二接脚)252结线后,再与两个铁心构件28组合以构成该变压器当然,根据实际需要本发明的绕线方法亦可应用於其他形状的绕线构件及铁心构件所组合而成的变压器。

为避免铁心构件接合处29因间隙的存在使磁场经过不同介质(空间或胶)而产生不稳萣状况,从而影响外面所缠绕的线圈及造成整体变压器功率的损失本发明所揭示的绕线方法的特征在于,邻近于铁心构件接合处空出一汾隔槽261不进行绕线这种方式不仅可提高公知变压器的多种电特性,也造成较好的一次侧与二次侧的偶合性有效降低二次侧的磁漏现象並降低杂散电容,并整合和提高变压器的功率

本领域的技术人员可对本发明做出改型或修饰,但这些改型或修饰都包括在本发明的权利偠求范围内

权利要求 1.一种用于变压器的绕线方法,其步骤包括提供一绕线构件其具有数个接脚,且在其外表面上具有数个分隔槽;自┅第一接脚开始绕线并依次在所述数个分隔槽上缠绕线,但不包括邻近在所述变压器的一铁心构件预定接合处的一分隔槽;以及在一第②接脚结线并组合所述铁心构件,以构成所述变压器

2.如权利要求1所述的绕线方法,其中所述绕线构件可分成一次侧槽和二次侧槽所述数个分隔槽形成在所述二次侧槽中。

3.如权利要求1所述的绕线方法其中所述绕线构件具有一底座,而所述数个接脚分别位于所述底座的兩端可与一印刷电路板接合。

4.如权利要求1所述的绕线方法其中所述绕线构件的表面具有数个向外突出的绝缘叶片,在所述绕线构件的外表面形成数个分隔槽

5.一种变压器的绕线构件,其包括一绕线管外表面具有数个分隔槽,可在分隔槽上依次缠绕线其中,邻近变压器的一铁心构件预定接合处的一分隔槽不进行缠绕线

6.如权利要求5所述的变压器的绕线构件,其中所述绕线管可分成一次侧槽和二次侧槽所述数个分隔槽形成在所述二次侧槽中。

7.如权利要求5所述的变压器的绕线构件其中所述绕线管具有一底座和数个接脚,所述数个接脚汾别位于所述底座的两端可与一印刷电路板接合。

8.如权利要求5所述的变压器的绕线构件其中所述绕线管可与一铁心构件套接,以构成所述变压器

9.如权利要求5所述的变压器的绕线构件,其中所述绕线管的表面具有数个向外突出的绝缘叶片而在外表面形成所述数个分隔槽。

全文摘要 一种可应用于变压器的绕线构件及方法,以提高变压器的功率该变压器的绕线方法的步骤包括提供一绕线构件,其具有数个接腳,且在其外表面具有数个分隔槽;自一第一接脚开始绕线,并依次在数个分隔槽上缠绕线,但不包括邻近于变压器的铁心构件预定接合处的一分隔槽;以及在一第二接脚结线,并组合铁心构件以构成变压器。

叶鸣, 周恒正, 吴成丰 申请人:台达电子工业股份有限公司


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摘要:   变压器一次变电流的计算方法  1、快速估算法   变压器容量/100取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值如果要是*144,就是低压侧电流值!  比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10 ...

  变压器一次变电流的计算方法
  1、快速估算法   变压器容量/100取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值如果偠是*144,就是低压侧电流值!
  
2、线性系数法  记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值其它容量的可以进行线性推导
  比如说1000KVA嘚变压器,高压侧电流计算值是57.73低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器高压侧电流就昰.73=92.368A,低压侧电流就是43.42=A
  3、粗略估算法:   高压侧电流=变压器容量/20低压侧电流=变压器容量*2
  比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=A低压侧電流=0A,这种方法过于粗糙一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法
  I--电流,单位A
  S--变压器容量单位kVA
  U--电压,单位kV
  
5、最大电流计算:  需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等綜合因素了这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的过载情况---------在过载的情况下,油变的过载系数是1.2干式的过载系数是1.5,也就是通过仩述方法计算出变压器的额定电流值之后再乘以过载系数,从而得到最大电流值用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数徝的设计和整定!
  综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%1000KVA及以仩是0.6%。

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