一般,3W内,EE13 6W左右EE16 9W左右 EE19 12W左右EFD20 15 W 左右 EFD25 18W左右EF25 36左右 ER28 再大的就根据你的实际设计空间选用了
具体要求
1电气间隙
电气间隙的设计需要参考表A和表B来设计,通常如果绕线占空比不是很大的话,为优化材料,次级侧的电气间隙都和初级侧设计是一样的 上表的距离都是最小的 当然实际可以根据绕线状况来适当调整,如果在做安规测试 时通常附表的数值加上02mm就是实际应用的
如果我们变压器使用在室外,且会产生高导电性和持续导电性的污染,例如导电尘埃,雨或雪引起的导电性,则对应污染等级3所规定的电气间隙,应还需要增加16mm以上的距离
2爬电距离
爬电距离的设计需要参考表C来设计,通常如果绕线占空比不是很大的话,为优化材料,次级侧的电气间隙都和初级侧设计是一样的 上表的距离都是最小的 当然实际可以根据绕线状况来适当调整,如果在做安规测试时通常附表的数值加上02mm就是实际应用的
对于要求双重绝缘和加强绝缘的爬电距离的数值对应于基本绝缘的爬电距离数值的两倍
对玻璃、云母、陶瓷或类似的材料,其最小爬电距离可以使用其相应的电气间隙的数值。
初级之间为基本绝缘,初级对地为基本绝缘,初级对次级为加强绝缘(等同于双重绝缘)。
不知道材料组别的,全部默认为Ⅲb材料
3最小绝缘距离
对于工作电压小于50V(有效值,或71V直流值),功能绝缘和基础绝缘没有对任何的绝缘距离要求; 附加绝缘和加强绝缘必须要保证04MM以上的绝缘距离
对于灌封装的变压器,附加绝缘和加强绝缘也没有要求任何的绝缘距离
对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层都能通过对附加绝缘的抗电强度试验;或者至少使用三层材料,其中的每两层组合都能通过对附加绝缘的抗电强度试验
对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层都能通过对加强绝缘的抗电强度试验;或者至少使用三层材料,其中的每两层组合都能通过对加强绝缘的抗电强度试验
名词解释:
高频变压器
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。
技术参数
额定功率:1000/10000(KVA)
效率(η):97%
电压比:400/220(V)
外形结构:立式
冷却方式:自然冷式
防潮方式:开放式
绕组数目:双绕组
铁心结构:心式
冷却形式:干式
铁心形状:R型
电源相数:单相
频率特性:高频
变压器的过载能力为短期正常的百分之二十五到三十,长期的百分之十左右。
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。
按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。
高频变压器的漏感与电感量的比值,最高可到10%。高频变压器是工作频率超过中频。
标准是10KHz 01V,因为_芯制造厂订定AL值是以10KHz为标准 ,至於电压视磁通密度而订,圈数少,大部份以01V为标准看到客户给你的规格是1KHz 1V就知道这家客户是不长, 算变压器初级电感量:为计算方便假定变压器初级电流为锯齿波,也就是电流变化量等于电流的峰值,也就是理想的认为输出管在导通期间储存的能量在截止期间全部消耗完。
高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压,输出交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。典型的半桥式变压电路中最为显眼的是三只高频变压器:主变压器、驱动变压器和辅助变压器(待机变压器),每种变压器在国家规定中都有各自的衡量标准,比如主变压器,只要是200W以上的电源,其磁芯直径(高度)就不得小于35mm。而辅助变压器,在电源功率不超过300W时其磁芯直径达到16mm就够了。
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,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
想必大家对高频变压器制作这个词感到陌生,都不知道它大概的含义是什么呢?现在们来了解下。什么是高频变压器制作:有\r\n以下几个要注意的:这问题是比较专业的,不是做这行的是难解答,为此还专门去查询了一些资料!正好把资料共享给看看!在这边就简单说一下它的作用是什么。友情提醒: 高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压,输出交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。典型的半桥式变压电路中最为显眼的是三只高频变压器:主变压器、驱动变压器和辅助变压器(待机变压器),每种变压器在国家规定中都有各自的衡量标准,比如主变压器,只要是200W以上的电源,其磁芯直径(高度)就不得小于35mm而辅助变压器,在电源功率不超过300W时其磁芯直径达到16mm就够了。高频变压器能引起什么故障?高频变压器作为一个能量转换元件,发生的故障一般都是无法转换能量(无输出、线路断了或匝间短路);转换能量效率低下、损耗变大发热异常或烧坏开关电路(磁芯裂开、匝间漏电打火等);漏电(初级和次级没有做好绝缘)。高频变压器主要用在哪些产品领域?高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。开关电源一般采用半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行降压,输出低电压的交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。典型的半桥式变压电路中最为显眼的是三只高频变压器:主变压器、驱动变压器和辅助变压器(待机变压器),每种变压器在国家规定中都有各自的衡量标准,比如主变压器,只要是200W以上的电源,其磁芯直径(高度)就不得小于35mm而辅助变压器,在电源功率不超过300W时其磁芯直径达到16mm就够了。\r\n变压器的工作原理\r\n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)。\r\n变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。\r\n高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz-50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。传送功率比较大的,工作频率比较低;传送功率比较小的,工作频率比较高。高频变压器制作窍门:高频变压器在制作中首先要考虑到:幅宽、起绕点、线径,这三者之间的良好配合,可有效降低漏感,在对双线并绕、三线并绕、多线并绕的时候,套管的选用也至关重要,线平、能绕一圈的绕一圈,\r\n1、变压器在绕线的过程中,其’起绕点‘和’幅宽‘尤为重要,在设置这两项的时候,请注意:’起绕点‘的位置必须在靠近骨架绕线区域边缘2毫米的位置,不能紧靠骨架;’幅宽‘的设置为实际骨架有效绕线区域的长度减去3-5毫米,减去后的数据才是们编写程序时所需要的,\r\n2、在设置线径的时候,当程序设定的线径必须大于或等于实际线径,当其等于实际线径的时候,为’密绕‘,当大于实际线径的时候为’均匀分布‘,根据这个思想,们在生产加工中,就可以灵活运用,\r\n3、在加工中,有的绕线步骤所绕的漆包线不能布满一圈时,必须改变其’起绕点‘,将漆包线绕在中间\r\n4、在加工中,必须随时注意变压器脚位,以免出现脚位搞错的现象发生,\r\n5、在加工完后,必须用刀片对其针脚上的漆包线进行处理,防止两脚短路\r\n6、对屏蔽铜皮要求的变压器,其焊点必须放在骨架的上方,\r\n7、在固定磁芯时两片磁芯必须重合,严禁一个上一个下错位重合,在缠马拉带的时候,用点力缠紧\r\n8、在浸泡绝缘漆前必须对变压器进行测试,对不合格的产品做到及时返工,OK品才能流入下一步做浸漆处理\r\n9、在使用真空含浸机的时候,要严格按照作业指导书进行作业,\r\n10、在使用烤箱时,其烘烤温度不能超过110度,且必须控制好时间,所有变压器必须阴干后才能进入烤箱,其产品在80℃的温度下烤1H,然后在100℃的环境下烘烤3小时,在烘烤中,相邻的变压器要间隔一段距离。以防止粘连\r\n11、在进行成品测试的时候,要对测试数据进行统计\r\n以上就是关于高频变压器制作一些分享,通过以上信息是不是也了解什么叫高频变压器\r\n的解释了,大概\r\n的意思就是那样。如果不是专业人士的话,建议还是不要自己操作,为了安全起见,可以请电工师傅,过来\r\n一起商量下,应该\r\n怎么做,不要盲目的去弄,这样的话,才不会损失太多。以上信息仅供参考!
高频变压器发热:
1线径过小,过大的高频电流造成导线的电阻发热;线热磁芯不热;
2高频电流过大造成磁芯磁饱和,磁芯发热、线没有磁芯热。
高频变压器发热与电感量大小无关,只与以上两点有关。
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