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隔离变压器也可用于物理地分离电气系统的各部分。试图测量高压线路是危险的,其中电压可能高于30,000 V。在尝试连接测量设备时,您可能会冒险接触。
显示了初级和次级线圈; 电源连接到初级,隔离输出取自次级。线圈在物理上彼此分离并且与核心分开。Michael Faraday在他的电磁学实验中首次使用了早期的变压器。法拉第发现,带有电流的导线会在导线周围产生磁场,当两根单独的导线缠绕在软铁环上时,一个电流会感应出一个磁场,而变化的磁通又会引起电压。其他。现在称为互感,法拉第被认为发现通过改变磁通量在电路中感应出电动势。
因为法拉第正在使用直流电压,所以当磁通量发生变化时,他只看到电池初连接或断开电路时电磁感应的影响。当AC电源连接到初级时,变化的电流产生变化的磁场,磁通量在磁芯中实现,并且反过来引起次级电压,在两个线圈之间没有电通路。由两个线圈之间的磁通量变化提供的电感耦合允许跨变压器的通信。由变压器感应的磁场取决于绕组的匝数/单位长度,磁芯的介电常数和电流大小。 个商业上可行的变压器是William Stanley在19世纪80年代为George Westinghouse工作而发明的。虽然任何由两个独立线圈和没有接地屏蔽组成的变压器提供隔离,但术语隔离变压器适用于专为提供电气隔离而设计的变压器; 其主要目的是将交流电源与电路,设备和设备隔离开来。隔离变压器的设计考虑了可能耦合初级和次级绕组的任何事物。它们通常在初级和次级线圈之间具有特殊的绝缘,并且被指定为承受绕组之间的高电压。由于电源线/瞬态电压噪声可通过线圈的电容和电阻路径耦合,因此隔离变压器具有额外的功能,可降低共模噪声(在以地为参考的**和中性线上),横向模式噪声(在**和中性线之间发生)和电磁噪声。直流信号被变压器阻挡,以及接地回路引起的干扰。对于敏感设备(计算机或测量仪器),包括静电屏蔽以减少绕组之间的任何电容。
高频变压器
高频变压器可分为耦合线圈和调谐线圈两大类。耦合线圈的主要作用是连接两部分电路的信号传输,即前级信号通过它送至后级电路;调谐线圈与电容可组成串并联谐振回路,用于选频电路等。天线线圈、振荡线圈等是高频线圈。开关电源变压器由于工作频率通常在几十千赫兹,也属于高频变压器。
脉冲变压器
脉冲变压器用于各种脉冲电路中,其工作电压、电流等均为非正弦脉冲波。常用的脉冲变压器有电视机的行输出变压器、行推动变压器、开关变压器、点火器的脉冲变压器、臭氧发生器的脉冲变压器等。
(a)行输出变压器。行输出变压器简称FBT或行回扫变压器,是电视机中的主要部件,属于升压式变压器,用来产生显像管所需的各种工作电压(如阳极高压、加速极电压、聚焦极电压等)。有的电视机中的行输出变压器还为整机的其他电路提供工作电压。
行输出变压器一般由双U型磁芯、低压线圈、高压线圈、外壳、高压整流硅堆、高压线、高压帽、灌封材料、引脚、聚焦电位器、加速极电压调节电位器、聚焦电源线、加速极供电线及分压电路等组成。
开关变压器。开关稳压电源电路中使用的开关变压器,属于脉冲电路用振荡变压器。其主要作用是向负载电路提供能量(即为整机各电路提供工作电压),实现输入、输出电路之间的隔离。
开关变压器采用“El”型或“EE”型、“U”型等高导磁率磁芯,其一次(初级)绕组为储能绕组,用来向开关管集电极供电。自激式开关电源的开关变压器一次绕组还包含正反馈绕组或取样绕组,用来提供正反馈电压或取样电压。它激式开关电源的开关变压器一次绕组还包含自馈电绕组,用来提供开关振荡工作电压。开关变压器二次(次级)侧有多组电能释放绕组,可产生多路脉冲电压,经整流、滤波后供给电视机各有关电路。
变压器的优化设计是目前国内变压器制造行业所面临的重点问题。变压器的优化设计可以从两个方面进行;①控制降低变压器制造的初始制造成本;②对变压器的绕组、空载损耗、负载损耗等各项性能进行优化设计。变压器的优化设计首先要考虑电磁优化设计,指在满足原有约束条件的基础上, 寻找 设计变量使得制造变压器所需的经济指标小。
电磁优化设计的两个关键因素是磁通密度和电流密度,这两个因素直接影响到变压器的电磁力大小和材料消耗的多少; 当磁通密度较大时,则需要的匝数较少,也就是需要的铜消耗量较少,这也从根本上控制减少了变压器制造的初始经济成本。目前国内的变压器空载损耗数值和负载损耗数值的确定一般是通过空载、短路试验在离线状态下测量得出的,这种方法浪费了大量的人力和财力,而且使供电中断。对变压器进行优化设计应实现对空载损耗和短路损耗数值实行在线测量,这样既可满足数值确定的要求,还能减少测量成本的投入。
电力变压器是目前我国 电网中的主要电力设施,变压器的损耗主要包括了空载损耗和负载损耗两种。本文通过对目前国内变压器制造行业的现状分析以及对空载损耗和负载损耗两种损耗的主要参数分析研究,提出了从降低控制初始成本和降低损耗等方法对电力变压器进行优化设计,以满足人们追求低损耗、高性能的变压器的要求。本文虽经过查阅大量资料对变压器的损耗以及优化设计进行了分析研究,但是这一焦点问题还值得进一步的深入研究分析。
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