變壓器原理

2020-11-23 電子產品世界

變壓器原理——基礎概念

  電源在現代電子設備中的重要性日漸提高,因此電源的工作效率、體積以及安全要求等技術性能指標亦隨之越來越高。決定開關電源技術性能指標的諸多因素中,基本上都與開關變壓器有關。變壓器是開關電源的關鍵器件,詳細了解並掌握開關電源變壓器技術參數是非常必要的。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/268188.htm

  在分析開關變壓器的工作原理的時候,必然會涉及磁場強度H和磁感應強度B以及磁通量等概念,為此,這裡我們首先簡單介紹它們的定義和概念。

  1,磁通

  在自然界中無處不存在電場和磁場,在帶電物體的周圍必然會存在電場,在電場的作用下,周圍的物體都會感應帶電;同樣在帶磁物體的周圍必然會存在磁場,在磁場的作用下,周圍的物體也都會被感應產生磁通

  2,磁偶極子:

  現代磁學研究表明:一切磁現象都起源於電流。磁性材料或磁感應也不例外,鐵磁現象的起源是由於材料內部原子核外電子運動形成的微電流,亦稱分子電流,這些微電流的集合效應使得材料對外呈現各種各樣的宏觀磁特性。因為每一個微電流都產生磁效應,所以把一個單位微電流稱為一個磁偶極子。因此,磁場強度的大小與磁偶極子的分布有關。

  3,電場強度:

  在宏觀條件下,磁場強度可以定義為空間某處磁場的大小。我們知道,電場強度的概念是用單位電荷在電場中所產生的作用力來定義的,而在磁場中就很難找到一個類似於「單位電荷」或「單位磁場」的帶磁物質來定義磁場強度,為此,電場強度的定義只好借用流過單位長度導體電流的概念來定義磁場強度,但這個概念本應該是用來定義電磁感應強度的,因為電磁場是可以互相產生感應的。

  4,導磁率

  電磁感應強度不但與流過單位長度導體的電流大小相關,而且還與介質的屬性有關。所以,電磁感應強度可以在磁場強度的基礎上再乘以一個代表介質屬性的係數來表示。這個代表介質屬性的係數人們把它稱為導磁率

  5,磁場強度H

  在電磁場理論中,磁場強度H的定義為:在真空中垂直於磁場方向的通電直導線,受到的磁場的作用力F跟電流I和導線長度 的乘積I 的比值,稱為通電直導線所在處的磁場強度。或:在真空中垂直於磁場方向的1米長的導線,通過1安培的電流,受到磁場的作用力為1牛頓時,通過導線所在處的磁場強度就是1奧斯特(Oersted)。

  6,磁感應強度B

  電磁感應強度一般也稱為磁感應強度。由於在真空中磁感應強度與磁場強度在數值上完全相等,因此,磁感應強度在真空中的定義與磁場強度在真空中的定義是完全相同的。所不同的是磁場強度H與介質的屬性無關,而磁感應強度B卻與介質的屬性有關。

變壓器原理——磁場強度H、磁感應強度B、磁通密度B計算公式

  但很多書上都用上面定義磁場強度的方法來定義電磁感應強度,這是很不合理的;因為,電磁感應強度與介質的屬性有關,那麼,比如在固體介質中,人們就很難用通電直導線的方法來測量通電直導線在磁場中所受的力,既然不能測量,就不應該假設它所受的力與介質的屬性有關。其實介質的導磁率也不是通過作用力來測量的,而是通過電磁感應的方法來測量的。電磁感應強度一般簡稱為磁感應強度。 磁場強度H和磁感應強度B由下面公式表示:

  (2-1)式中磁場強度H的單位為奧斯特(Oe),力F的單位為牛頓(N),電流I的單位為安培(A),導線長度的單位為米(m)。(2-2)式中,磁感應強度B的單位為特斯拉(T), 為導磁率,單位為亨/米(H/m),在真空中的導磁率記為 , = 1。由於特斯拉的單位太大,人們經常使用高斯(Gs)作為磁感應強度B的單位。1特斯拉等於10000高(1T=104Gs)。

  由於磁現象可以形象地用磁力線來表示,故磁感應強度B又可定義為磁力線通量的密度,即:單位面積內的磁力線通量。磁力線通量密度可簡稱為磁通密度,因此,電磁感應強度又可以表示為:

  (2-3)式中,磁通密度B的單位為特斯拉(T),磁通量的單位為韋伯(Wb),面積的單位為平方米(m2)。如果磁通密度B用高斯(Gs)為單位,則磁通量的單位為麥克斯韋(Mx),面積的單位為平方釐米(cm2)。其中,1特斯拉等於10000高斯(1T = 104Gs),1韋伯等於10000麥克斯韋(1Wb = 104Mx)。

  電磁感應強度除了可以稱為磁感應強度、磁通密度外,很多人還把它稱為磁感密度。至此,已經說明,電磁感應強度B、磁感應強度B、磁通密度B、磁感應密度B等,在概念上是完全可以通用的。

  順便說明,在其它書上有人把磁感應強度B的定義為:B = (H+M),其中H和M分別是磁化強度和磁場強度,而 是真空導磁率。為了簡單,我們不準備引入太多的其它概念,如有特別需要,可通過(2-2)式的定義來與其它概念進行轉換。

  這裡還需要強調指出,用來代表介質屬性的導磁率並不是一個常數,而是一個非線性函數,它不但與介質以及磁場強度有關,而且與溫度還有關。因此,導磁率所定義的並不是一個簡單的係數,而是人們正在利用它來掩蓋住人類至今還沒有完全揭示的,磁場強度與電磁感應強度之間的內在關係。不過為了簡單,當我們對磁場強度與電磁感應強度進行分析的時候,還是可以把導磁率當成一個常數來看待,或者取它的平均值或有效值來進行計算。

  當我們把導線插入220V電源插座,就會發生短路現象,可是插入變壓器就不會,區別就在於變壓器原邊的線圈導線是繞在鐵芯上的,難道僅僅因為多了個鐵芯,導線就失去短路作用了嗎?是的,導線插入鐵芯後就變成了電感線圈,根據楞次定律:感應電流的磁場總是要阻礙引起感應電流的磁通量的變化(注意:「阻礙」不是「相反」,原磁通量增大時方向相反,原磁通量減小時方向相同;「阻礙」也不是阻止,電路中的磁通量還是變化的) 。變壓器原邊將產生一個大小相等,方向相反的反向電動勢抵消輸入的220V電壓,導線中僅有微弱的勵磁電流流過(維持磁場需要有一個電流),所以,導線失去了短路作用。

  如果真是這樣,那麼在鐵釘上繞幾圈漆包線,再把導線插入220V電源插座,是不是就不會短路了?肯定會短路的。原因就是鐵芯磁飽和了,無法產生反向電動勢抵消輸入電壓,此時,導線還是相當於短路線。拆開變壓器,可以看到,線圈匝數很多,額定功率越大的變壓器,鐵芯體積越大,其中的原因就是為了讓變壓器工作在變壓器狀態,而不是進入磁飽和狀態。

  也就是說,我們實際中使用的變壓器都是非理想的,有可能進入磁飽和狀態,從而失去變壓器功能。我們設計變壓器的目的就是保證在額定電壓,額定功率下,變壓器正常工作。如果真的存在理想變壓器就不需要我們設計了。

  1,工作過程詳解:

  開關變壓器一般都是工作於開關狀態;當輸入電壓為直流脈衝電壓時,稱為單極性脈衝輸入,如單激式變壓器開關電源;當輸入電壓為交流脈衝電壓時,稱為雙極性脈衝輸入,如雙激式變壓器開關電源;因此,開關變壓器也可以稱為脈衝變壓器,因為其輸入電壓是一序列脈衝;不過要真正較量起來的時候,開關變壓器與脈衝變壓器在工作原理上還是有區別的,因為開關變壓器還分正、反激輸出,這一點後面還將詳細說明。設開關變壓器鐵芯的截面為S,當幅度為U、寬度為τ的矩形脈衝電壓施加到開關變壓器的初級線圈上時,在開關變壓器的初級線圈中就有勵磁電流流過;同時,在開關變壓器的鐵芯中就會產生磁場,變壓器的鐵芯就會被磁化,在磁場強度為H的磁場作用下又會產生磁通密度為B的磁力線通量,簡稱磁通,用「」表示;磁通密度B或磁通 受磁場強度H的作用而發生變化的過程,稱為磁化過程。所謂的勵磁電流,就是讓變壓器鐵芯充磁和消磁的電流。

  根據法拉第電磁感應定理,電感線圈中的磁場或磁通密度發生變化時,將在線圈中產生感應電動勢;線圈中感應電動勢為:

  式中,N為開關變壓器的初級線圈的匝數; 為變壓器鐵芯的磁通量;B為變壓器鐵芯的磁感應強度或磁通密度平均值。

  這裡引進磁通密度平均值的概念,是因為變壓器鐵芯中的磁通並不是均勻分布,磁通密度與鐵芯或鐵芯截面上的磁通實際分布有關。因此,在分析諸如變壓器的某些宏觀特性的時候,有時需要使用平均值的概念,以便處理問題簡單。

  從(2-4)式可知,磁通密度的變化以等速變化進行,即:

  假定磁通密度的初始值為B(0) = Bo(取t = 0),當t > 0時,磁通密度以線性規律增長,磁通密度以線性規律增長,即:

  當t = τ時,即時間達到脈衝的後沿時,磁通密度達到最大值Bm = B(τ)。磁通密度增量(磁通密度初始值和最終值之差)∆B = B(τ)-B(0) = Bm-Bo 。當輸入電壓是一序列單極性矩形脈衝時,根據電磁感應定律,在變壓器鐵芯中將產生一個磁通密度增量與之對應,即:

  如果能忽略渦流影響,則磁場強度H的平均值取決於導磁體材料的性質。變壓器初級線圈內的磁化電流的增長與H成正比。在特性曲線的直線段內磁場強度H、磁化電流 和磁通密度B都以線性變化。

  脈衝電壓作用結束後( t > τ ),變壓器中的磁化電流將按變壓器的輸出電路特性,即電路參數確定的規律下降,變壓器鐵芯內的磁場強度和磁通密度也相減弱,此時變壓器線圈內產生反極性電壓,即反電動勢。變壓器的輸出電路特性實際上就是第一章中已經詳細介紹過的正、反激電壓輸出電路特性。

  上面分析雖然都是以單極性脈衝輸入為例,但對雙極性脈衝輸入同樣有效;在方法上,只須把雙極性脈衝輸入看成是兩個單極性脈衝分別輸入即可。

  2,兩類開關電源變壓器的原理和結構:

  開關電源變壓器分單激式開關電源變壓器和雙激式開關電源變壓器,兩種開關電源變壓器的工作原理和結構並不是完全一樣的。單激式開關電源變壓器的輸入電壓是單極性脈衝,並且還分正反激電壓輸出;而雙激式開關電源變壓器的輸入電壓是雙極性脈衝,一般是雙極性脈衝電壓輸出。

  另外,為了防止磁飽和,在單激式開關電源變壓器的鐵芯中一般都要留氣隙;而雙激式開關電源變壓器的鐵芯磁通密度變化範圍相對來說比較大,一般不容易出現磁飽和現象,因此,一般都不用留氣隙。

  單激式開關電源變壓器還分正激式和反激式兩種,對兩種開關電源變壓器的技術參數要求也不一樣;對正激式開關電源變壓器的初級電感量要求比較大,而對反激式開關電源變壓器初級電感量的要求,其大小卻與輸出功率有關。

  雙激式開關電源變壓器鐵芯的磁滯損耗比較大,而單激式開關電源變壓器鐵芯的磁滯損耗卻比較小。這些參數基本上都與變壓器鐵芯的磁化曲線有關。

變壓器原理——容量及功率計算公式

  變壓器的功率是決定於負載的,既:P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA)P1=P2/η(VA)

  式中:P2變壓器次級功率計算值、P1變壓器的初級功率計算值、U2I和U2II......變壓器次級各繞組電壓(V),其值由負載決定。

  I2I和I2II......變壓器次級各繞組電流(A),其值由負載決定。η為效率

  變壓器容量1KVA以下的變壓器容量小,效率較低,一般可取η=0.8到0.9,對於變壓器容量在100VA以下的,η選小值;變壓器容量在100VA到1000VA者選大值。矽鋼片質量差的η可選0.7

  I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)

  式中:U1為初級電壓(V)

  1.1到1.2為考慮到空載激磁電流的經驗係數

  變壓器容量計算出來後就可以計算矽鋼片鐵芯的截面積S等其他參數。

  站用變壓器容量計算公式:



相關資料:

行業人士解析變壓器的常用保護方式

  變壓器的非正常工作狀態主要有過負荷、外部短路引起的過電流、外部接地短路引起的中性點過電壓、油箱漏油引起的油麵降低或冷卻系統故障引起的溫度升高等,各有相應的保護方式。

變壓器滲漏油問題的分析研究、解決方法及預防措施

  我國電力變壓器多為油浸式變壓器,多年來變壓器滲漏油現象時有發生,嚴重的滲漏不但降低了變壓器的使用壽命,影響系統的安全、穩定運行,也對社會和用戶的經濟效益造成嚴重影響。變壓器滲漏油的原因主要如下......

行業小貼士:如何防止水分及空氣進入變壓器

  變壓器在運輸和存放時必須密封良好,在安裝過程中以及運行中必須採取措施防止進水。

相關焦點

  • 變壓器原理變壓器型號變壓器知識大全
    變壓器我們在日常生活中沒有很長接觸到,但是要知道我們的居民用電都是需要變壓器進行轉換的。變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,變壓器工作原理是利用電磁感應原理製成的靜止用電器。它的分類有很多,按照不通用的作用可分為脈衝功率變壓器、中周變壓器、觸發變壓器、屏蔽變壓器等等。
  • 變壓器的原理詳解
    本期我們的主題是變壓器的原理單相變壓器可將高壓供電變成單相低壓供各種設備使用,如可將交流6600V高壓經單相變壓器變為交流220V低壓,為照明燈或其他設備供電。圖4-6為三相變壓器的功能示意圖。變壓器利用電感線圈靠近時的互感原理,將電能或信號從一個電路傳向另一個電路。變壓器是變換電壓的器件,提升或降低交流電壓是變壓器的主要功能。圖4-7為變壓器的電壓變換功能示意圖。
  • 變壓器工作原理是什麼?民熔專家眼裡的變壓器工作原理是這樣的
    嗯,不對,其實是和變頻器息息相關的變壓器的知識了。下面民熔小課堂就來和大家談談變壓器的工作原理。變壓器主要是根據電磁感應原理,從一個電路向另一個電路傳輸電能或信號傳輸電能或作為信號傳輸的重要組成部分。當初級線圈中有交流電時,在鐵芯中產生交流電,引起次級線圈中的電壓(或電流)感應。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成。這種線圈有兩個或兩個以上的線圈。
  • 變壓器-變壓器是根據什麼原理進行變壓的
    變壓器的工作中原理是根據電流的磁效應原理改變電壓。作用:1,用以改變溝通交流電壓,它是其名字的來歷;變壓器在改變電壓時不改變輸出功率(不考慮到耗損),當電壓改變特性阻抗時,難以避免地改變電流量。因而,在電子信息技術中,變壓器用以匹配電阻。電壓的造成。放大儀的級間耦合除開電阻器-電容器耦合、立即耦合外,也有變壓器耦合,不但能夠 改變特性阻抗,並且能夠 分離出來直流電。僅僅變壓器容積大,頻率特點差,如今用的非常少。在諧振電路中,除開阻容移相震蕩器外,變壓器耦合諧振電路大量地應用。
  • 變壓器的原理及分類
    一、變壓器的基本工作原理1、變壓器是一種靜止的電機,它將一種電壓等級的交流電能轉換成同頻率的另一不同電壓等級的電能。
  • 變壓器的工作原理是什麼?變壓器如何轉變電壓?
    變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置無論哪種變壓器,它們的基本工作原理是相似的。 一、變壓器的工作原理 下圖是變壓器的結構示意圖,圖中,左側是一次繞組,右側是二次繞組,一次和二次繞組均繞在鐵芯上。
  • 高頻變壓器原理
    導讀:變壓器相信大家都很熟悉了,那麼高頻變壓器的頻率到底有多高呢?下面就讓我們一起學習一下高頻變壓器及其原理吧。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/271110.htm  高頻變壓器是作為開關電源最主要的組成部分,高頻變壓器各個繞組線圈的匝數比例則決定了輸出電壓的多少。它是工作頻率超過中頻的電源變壓器,主要用於高頻開關電源中作高頻開關電源變壓器。傳送功率比較大的,工作頻率比較低;傳送功率比較小的,工作頻率比較高。
  • 油浸式變壓器原理
    按結構可分為鐵芯式變壓器和鐵殼式變壓器。若繞組包在鐵芯外圍則為鐵芯式變壓器;如鐵芯包在繞組外圍則為鐵殼式變壓器。二者不過在結構上稍有不同,在原理上沒有本質的區別。電力變壓器都屬於鐵芯式。  油浸式變壓器是電力系統中主要用來改變電壓、傳遞電能的重要設備,是電網安全、經濟運行的基礎。油浸式變壓器主要是根據電磁感應原理進行工作的。在閉合的鐵芯上,繞有兩個互相絕緣的繞組,其中,接入電源的一側叫一次繞組,輸出電能的一側叫二次繞組。
  • 電子變壓器工作原理
    導讀:本文主要介紹的是電子變壓器的工作原理,感興趣的童鞋們快來學習一下吧~~很漲姿勢的哦~~本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/283325.htm  電子變壓器主要是由高頻變壓器磁芯(鐵芯)與兩個或兩個以上的線圈組成
  • 電力變壓器的工作原理
    為了說明變壓器的工作原理,先介紹以下物理量:Uи——變壓器一次側額定電壓值;Uи——變壓器二次側額定電壓值;E——一次側感應電勢;E——二次側感應電勢;I——一次側繞組中電流;I——二次側負載電流;N——一次側繞組匝數;N——二次側繞組匝數;Φм——鐵芯中主磁通極大值;
  • 差動變壓器的工作原理
    打開APP 差動變壓器的工作原理 發表於 2019-09-11 15:17:25   差動變壓器的工作原理   差動變壓器指的是一種廣泛用於電子技術和非電量檢測中的變壓器裝置
  • 變壓器冷卻器的作用與原理
    打開APP 變壓器冷卻器的作用與原理 網絡整理 發表於 2020-01-07 10:45:31   變壓器冷卻器的作用   當變壓器上層油溫與下部油溫產生溫差時,通過冷卻器形成油溫對流,經冷卻器冷卻後流回油箱,起到降低變壓器溫度的作用。
  • 解析變壓器基本工作原理
    變壓器利用電磁感應原理製成的電器設備。簡單說就是:本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201807/384027.htm電生磁:一次側通入交變電流,在鐵芯是產生變化磁場。
  • 工頻變壓器工作原理解析
    打開APP 工頻變壓器工作原理解析 steve 發表於 2018-10-06 17:18:00 工頻變壓器也稱作低頻變壓器,以示與開關電源用高頻變壓器有區別
  • 接地變壓器的原理及作用
    打開APP 接地變壓器的原理及作用 發表於 2019-07-26 11:00:36   接地變壓器的原理   接地變壓器簡稱接地變,根據填充介質,接地變可分為油式和乾式;根據相數,接地變可分為三相接地變和單相接地變。
  • 乾式變壓器-簡述變壓器的結構和工作原理
    乾式變壓器的結構特點1、安全、防火、無汙染,可直接在負荷中心運行;/2、採用國內先進技術,機械強度高,抗短路強,局部放電小,熱穩定性好,可靠性高,使用壽命長;3、低損耗、低噪聲、節能效果好、免維護;4、散熱性能好,過載能力強,強制風冷可增加容量運行,良好的防潮性;5、適合高溼度等惡劣環境;6、乾式變壓器可以配備完善的溫度檢測和保護系統。
  • 三相變壓器原理和接線
    變換三相交流電電壓,則用三相變壓器。變壓器的基本工作原理是電磁感應原理。當交流電壓加到一次側繞組後交流電流流入該繞組就產生勵磁作用,在鐵芯中產生交變的磁通,這個交變磁通不僅穿過一次側繞組,同時也穿過二次側繞組,它分別在兩個繞組中引起感應電動勢。這時如果二次側與外電路的負載接通,便有交流電流流出,於是輸出電能,這就是單相變壓器的基本原理。
  • 變壓器的結構及其工作原理
    變壓器是運用電磁感應原理製作的,它具有變換電壓、電流和阻抗參數的功能。在電力系統中,利用變壓器可以實現經濟地輸送電能,方便地分配電能,安全地應用電能。二、變壓器工作原理變壓器是根據電磁感應原理,將某一等級的交流電壓變換成同頻率另一等級的交流電壓的設備。下圖是單相變壓器的原理圖。在閉合鐵芯迴路的芯柱,上繞有兩個互相絕緣的繞組。
  • 升壓變壓器的工作原理
    變壓器是一種常見的電氣設備,可用來把某一數值的交變電壓變換為同頻率的另一數值的交變電壓。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201710/366335.htm  升壓變壓器就是用來把低數值的交變電壓變換為同頻率的另一較高數值交變電壓的變壓器。其在高頻領域應用較廣,如逆變電源等。  升壓變壓器是指將電壓瞬間啟動,目前國內能有效做到瞬間升壓的變壓器生產商比較稀少,升壓變壓器瞬間啟動升壓能力比較強、升壓效果較好。
  • 變壓器工作原理
    2.原理   電流磁效應、電磁感應.   深度思考請你根據以上分析總結理想變壓器原、副線圈功率、電壓和電流的決定關係.   1.關於理想變壓器的四點說明   (1)變壓器不能改變直流電壓.   (2)變壓器只能改變交變電流的電壓和電流,不能改變交變電流的頻率.