逆变器的变压器绕制

最新更新时间:2012-02-12来源: 互联网关键字:逆变器  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

介绍一下高频逆变器中高频变压器的绕制方法,自激式高频变压器绕法也一样。

  你如果用EE55等高频磁芯制作高频逆变器,其中高频变压器的线包绕制最好参考一下电子管音响功率放大器中音频输出变压器的绕制方法。这种变压器因为要在音频20Hz~20KHz范围内力求做到平坦响应,绕法讲究,顶级的电子管音频输出变压器的频响范围甚至做到了10Hz~100KHz,而用的磁芯不过就是高矽硅钢片而已。

  以大家在坛子中讨论最多也用得最多的“SG3525A(或KA3525A、UC3525)+场管IRF3205(或MTP75N06等)+EE55磁芯变压器”组合为例,功率可做到500W以上,工作频率一般在20~50KHz。其中的EE55磁芯变压器,大家一般是低压绕组(初级)3T+3T,中心抽头,高压绕组(次级)75T。

  要制作好它就要注意两点:

  一是每个绕组要采用多股细铜线并在一起绕,不要采用单根粗铜线,因为高频交流电有集肤效应。所谓集肤效应,简单地说就是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的(实际是越靠近导线中轴电流越弱,越靠近导线表面电流越强)。采用多股细铜线并在一起绕,实际就是为了增大导线的表面积,从而更有效地使用导线。例如初级的3T+3T,你如果用直径2.50mm的单根漆包线,导线的截面积为4.9平方毫米,而如果用直径0.41mm的漆包线(单根截面积0.132平方毫米)38根并绕,总的截面积也达到要求。然而,第二种方法导线的表面积大得多(第一种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=2.5×3.14×1×L=7。85L,第二种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=0.41×3.14×38×L=48。92L,后者是前者的48。92L/7。85L=6。2倍),导线有效使用率更高,电流更通畅,并且因为细导线较柔软,更好绕制。次级75T高压绕组用3~5根并绕即可。

  二是最好采用分层、分段绕制法,这种绕法主要目的是减少高频漏感和降低分布电容。例如上述变压器的绕法,初级分两层,次级分三层三段。具体是:①绕次级高压绕组第一段。接好引出线(头),先用5根并绕次级高压绕组25T,线不要剪断,然后包一层绝缘纸(绝缘纸要薄,包一层即可,否则由于以下多次要用到绝缘纸,有可能容不下整个线包),准备绕初级低压绕组的一半。②绕初级低压绕组的一半。预留引出线(头),注意是预留,因为后面要统一并接后再接引出线,以下初级用“预留”一词时同理。用19根并绕3T,预留中心抽头,再并绕3T,预留引出线(尾),线剪断。在具体操作时这里还有一个技巧,即由于股数多,19股线一次并绕不太方便,扭矩张力也大,就可以分做多次,如这里可分做三次,每次用线6到7股,这样还可绕得更平整。注意三次的头、中、尾放在一起,且绕向要相同。然后又包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第二段。③绕次级高压绕组第二段。将前面没有剪断的次级高压绕组线翻转上来(注意与前面的初级绕组线不要相碰,必要时可用绝缘纸隔开),又并绕25T,注意绕向要与前面的第一段相同,线仍不剪断。又包一层绝缘纸,准备绕初级低压绕组的另一半。④绕初级低压绕组的另一半。再按步骤②同样的方法绕一次初级低压绕组,注意绕向要与前面的一半相同。同样线剪断,包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第三段。⑤绕次级高压绕组第三段。再按步骤③提示的方法绕完剩下的次级高压绕组25T,仍注意绕向与前面的两段相同。接好引出线(尾),线剪断。至此,所有的绕组都绕完了。⑥合并初级低压绕组。将前面两次绕的初级低压绕组,头与头并接,中心抽头与中心抽头并接,尾与尾并接(这样绕组匝数仍是3T+3T,而总的并线为38根),接好引出线,即得到初级低压绕组的头、中、尾三个引出端。最后缠一层绝缘胶带,至此线包制作完成。

  以上叙述起来显得很复杂,实际熟悉后并不难。按此方法绕制的高频变压器肯定好用;如果再参考高档电子管音频变压器的对称交叉绕制法,并讲求制作上的精细工艺,只要磁芯适应,工作频率可以提升到100KHz以上。不过对称交叉绕法最复杂最难搞(绕组分段更细,每一层都对称地分为两组,接法复杂,稍一疏忽大意就会接错绕组中某一段的相位),就不介绍了。为什么有的人做的高频变压器频率总是提不高,功率做不大(做大功率需要提升频率),而且发热严重,就是因为漏感大,分布电容大,高频电流集肤现象严重等等。

关键字:逆变器  变压器 编辑:神话 引用地址:逆变器的变压器绕制

上一篇:静电放电及其防护
下一篇:仪表放大器误解及其纠正

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34

利用双电压表法如何测量变压器变比
测量 变压器 变比最简单的方法是使用 变压器 变比测试仪直接测量,但如果我们手中没有这个仪器,我们有应该如何测量呢?这是就可以采购双电压表法,只需我们最平常的电压表就能测量到我们需要的变比。 用双电压表法测量时,一般在变压器的一次侧施加电源电压,整个测试过程中应保持试验电源的稳定性,在变压器的两侧分别用精度不低于0.5级的电压表或精度不低于0.级电压 互感器 测取电压计算变比,并且2块电压表应同时读数,特别是在电压波动较大的时候,尤其要注意这点。为确保测量的准确度,试验电源电压以高于加压侧额定电压的/3以上为宜。这种测量变比的方法所采用的试验 设备 均为常用测量仪器,仪表较容易取得。 对于单相变压器,可以直接用测试结果得到变比。测
[测试测量]
【专访】中兴昆腾副总经理李志宏:全新储能逆变器——光伏技术革新之作
在第七届国际新能源大会暨展览会上,深圳市中兴昆腾有限公司副总经理李志宏先生接受了国际能源网的专访。据了解,中兴昆腾作为中兴集团旗下一家专注于光伏发电设备的研发、生产以及销售的高新技术企业,一直致力于为用户提供光伏产品解决方案,以自主研发的光伏控制器为基础,提供实时远程监控服务,持续帮助客户提升收益是一家基于大数据云服务创新平台的能源互联网公司。 在此次国际新能源大会暨展览会上,中兴昆腾推出了于业内率先开发出的全新的储能逆变器以及5.5kw、5.8kw、25kw、500kw、1Mw全系列光伏逆变器。展示了其强劲的创新实力。其中,500kW集中式逆变器产品和1MW标准10尺集装箱产品,可以自动调节功率,为分布式电站业主彻底解决因为
[新能源]
光伏人,巡检逆变器的季节到了!
  核心提示:光伏人,小固喊你巡检逆变器啦!Hello大家好,好久不见。秋冬季来临,如何正确的维护我们的光伏电站,让我们获得更多收益, 如何     光伏人,小固喊你巡检逆变器啦!     Hello大家好,好久不见。秋冬季来临,如何正确的维护我们的光伏电站,让我们获得更多收益, 如何专业地巡视、检查逆变器,巡检逆变器的正确打开方式是什么呢?     不用担心,以下是由小固经验最最最(此处省略无数个最)丰富的技术服务工程师总结的关于逆变器巡检维护常识大礼包,绝对干货,相信充分阅读之后一定能将问题迎刃而解,快来领取吧!      【巡检项目】     1、   检查直流开关位置是否正确。     2、   检查逆变器显示屏上的各
[新能源]
开关电源变压器起什么作用?
 开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇震荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。   它能起到能量传递和转换作用。在反激式电路中,当开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来.。在正激式电路中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续流向负载传递。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。
[电源管理]
变压器为什么用硅钢片做铁芯
  常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的.硅钢是一种合硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在0.8~4.8%.由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小.   我们知道,实际的变压器总是在交流状态下工作,功率损耗不仅在线圈的电阻上,也产生在交变电流磁化下的铁芯中.通常把铁芯中的功率损耗叫“铁损”,铁损由两个原因造成,一个是“磁滞损耗”,一个是“涡流损耗”.   磁滞损耗是铁芯在磁化过程中,由于存在磁滞现象而产生的铁损,这种损耗的大小与材料的磁滞回线所包围的面积大小成正比.硅钢的磁滞回线狭小,用它做变压器的铁芯磁滞损耗较小,可使其发热程度大大减小.
[电源管理]
Ideal Power向NEXTracker提供太阳能加存储光伏逆变器
2016年12月14日,美国创新型电力转换技术开发商IdealPower宣布,NEXTracker将出售其SunDial太阳能光伏和存储串逆变器,作为其新推出的太阳能加存储跟踪器的一部分。NEXTracker的“NXFusionPlus“将SunDial与NEXTracker的太阳能跟踪器、电池组和软件集成,为太阳能发电厂提供最大的投资回报。该解决方案将由NEXTracker打包并向全球客户群出售。IdealPower首席执行官DanBrdar表示:我们很荣幸能够被NEXTracker选择,向其提供我们新的SunDialPlus多接口太阳能加存储逆变器。SunDialPlus将给予他们强大的竞争优势,因为当下没有其他公司能提供一个
[新能源]
利用SIMPLE驱动多变压器来驱动高功率LED照明
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。 要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,并在每个串中使用电阻器来调节
[电源管理]
电力驱动系统逆变器实时仿真
摘要:介绍了采用实际控制器输出的PWM开关逻辑信号定义正、负半桥开关函数,建立逆变器的Simulink实时模型。该模型既可实现电力驱动实时仿真系统中逆变器与电机模型的解耦,又可以确定逆变器开关死区时间。还给出了基于dSPACE实时仿真环境的逆变器-异步电机实时仿真系统的实现方法,针对开关频率为1kHz的逆变器,采样周期为11μs的实时仿真与仿真步长为100ns的离线仿真结果无明显差别。 关键词:逆变器 开关函数 实时仿真 在交通和某些工业领域中的电力驱动系统的研制过程中,直接使用实际电机系统对新的控制器进行测试,实现起来比较困难,而且费用较高。因此,需要介于离线仿真和实机试验之间的逆变器-交流电机实时仿真器,与实际控制器硬件相
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved