变压器铁损和铜损计算和

变压器与变频器的区别
变压器与变频器的区别
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变频器:通过它达到所的用电频率(50hz,60hz等),来满足我们对用电的特殊。变压器与变频器的区别变压器:为“降压器”,于小区附近或工厂附近,它的作用是将超高的电压降到我们居民正常用电电压,满足人们的日常用电。补充变压器工作原理:变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两
变频器:通过它达到所的用电频率(50hz,60hz等),来满足我们对用电的特殊。& 变压器与变频器的区别变压器:为“降压器”,于小区附近或工厂附近,它的作用是将超高的电压降到我们居民正常用电电压,满足人们的日常用电。补充变压器工作原理:  变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。  变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。  2.理想变压器   不计一次、二次绕组的电阻和铁耗,   其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器  描述理想变压器的电动势平衡方程式为   e1(t) = -N1 d φ/dt   e2(t) = -N2 d φ/dt   若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化,   则有   不计铁心损失,根据能量守恒原理可得  由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系   令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),则   二.变压器的结构简介  1.铁心   铁心是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,厚度分别为 0.35 mm\0.3mm\0.27 mm,  表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成   铁心分为铁心柱和横片俩部分,铁心柱套有绕组;横片是闭合磁路之用  铁心结构的基本形式有心式和壳式两种   2.绕组   绕组是变压器的电路部分,   它是用双丝包绝缘扁线或漆包圆线绕成  变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压&U1时,流过电流&I1,在铁芯中就产生交变磁通&O1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势&E1,&E2,感应电势公式为:E=4.44fN&Om   式中:E--感应电势有效值   f--频率   N--匝数   &Om--主磁通最大值  二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压&U1和&U2大小也就不同。  当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(&I0),电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流&I2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流&I0,一部分为用来平衡&I2,这部分电流随着&I2变化而变化。当电流乘以匝数时,磁势。  上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用,变压器通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。   变压器技术参数 对不同类型的变压器都有相应的技术要求,相应的技术参数表示.如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压率、绝缘性能和防潮性能,对于低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等.变压器与变频器的区别A.电压比:    变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级.在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.当N2&N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2&N1时,其感应电动势低于初级电压,这种变压器称为降变压器.初级次级电压和线圈圈数间具有下列关系:  U1/U2=N1/N2   式中n称为电压比(圈数比).当n&1时,则N1&N2,U1&U2,该变压器为降压变压器.反之则为升压变压器.   另有电流之比I1/I2=N2/N1   电功率P1=P2   注意上面的式子只在理想变压器只有一个副线圈时成立  当有两个副线圈时P1=P2+P3,U1/N1=U2/N2=U3/N3,电流则须电功率的关系式去求,有多个时依此推类  B.变压器的效率:& 大功率高压配电变压器  在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即   η=(P2÷P1)x100%   式中η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率.   当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%,变压器将不产生损耗.但上这种变压器是没有的.变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损.   铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗.当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗.线圈都由带绝缘的铜线缠绕而成,称为铜损.   变压器的铁损两个.一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗.另一是涡流损耗,当变压器工作时.铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流.涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗.   变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高.反之,功率越小,效率也就越低.C变压器的功率     变压器铁心磁通和施加的电压有关。在电流中励磁电流不会随着负载的而。虽然负载铁心不会饱和,将使线圈的电阻损耗,超过额定容量线圈产生的热量不能及时的散出,线圈会损坏,假如你用的线圈是由超导材料组成,电流增大不会引起发热,但变压器内部还有漏磁引起的阻抗,但电流增大,输出电压会下降,电流越大,输出电压越低,变压器输出功率不是无限的。假如你又说了,变压器没有阻抗,那么当变压器流过电流时会产生特别大电动力,很使变压器线圈损坏,虽然你有了一台功率无限的变压器但不能用。只能这样说,随着超导材料和铁心材料的发展,体积或重量的变压器输出功率会增大,但不是无限大!
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  电源的参数
  1、工作频率
  铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
  2、额定功率
  在规定的频率和电压下,能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
  3、额定电压
  指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
  4、电压比
  指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
  5、空载电流
  变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz而言,空载电流基本上等于磁化电流。
  6、空载损耗
  指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
  7、效率
  指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损.铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗. 变压器的铁损包括两个方面:一是磁滞损耗,另一是涡流损耗。
  变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系。通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高反之,功率越小,效率也就越低。
  8、绝缘电阻
  表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的的性能、温度高低和潮湿程度有关。
  9、温升
  温升:变压器投入运行时,线圈温度高出周围环境温度的部分称为线圈温升。
  温升有最热点温升和平均温升两种。一般以线圈的平均温作为升变压器的温升指标。
  温升是影响变压器寿命的重要因素。变压器的允许温升由其绝缘耐热等级确定。
  例如:
  各种绝缘耐热等级的最高工作温度绝缘耐热等级允许最高工作温度
  二、和特性参数
  对于和,除以上参数外,还必须考虑以下三个参数:
  1、频率响应
  指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。
  2、通频带
  如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为变压器的通频带B。
  3、初、次级阻抗比
  变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ro和Ri的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。
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