由于国际电子技术的发展,电子产品的体积趋向微型化,重量要求更轻,要求向片状化、小型化的元器件发展。加上国际电子产品制造业向劳动力低廉的地区的转移,将国外的元器件产品和先进技术带进了中国;也必将趋使电子变压器产品及其铁芯的部件等向高频化、低损耗、重量轻、体积小方面发展。而电子变压器市场规模很大,占世界电子元件市场总量的6.5%左右,电子产品微型化发展需求,市场的需求更加推动电子变压器产品向"轻、薄、小"方向发展。要实现电子变压器向这方面发展,主要的还是缩小部件的体积,提高性能。环型铁芯材质的介绍。眉山CD型铁芯生产
变压器在正常运行中,带电的绕组及引线与油箱间构成的电场为不均匀电场,铁芯及其金属部件都处于该电场中。由于静电感应的电位各不相同,使铁芯及其金属部件具有的悬浮电位也不相同,当两点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时,便产生火花放电。这种放电能够使变压器的油分解,并损坏固体绝缘。为了避免这种情况,对铁芯及其金属部件都必须进行可靠的接地。铁芯必须一点接地。当铁芯或其他金属构件有两点或两点以上接地时,接地点间就会形成闭合回路,形成环流,该电流有时可以高达数十安,会引起局部过热,导致油分解,还可能使接地片熔断,烧坏铁芯,这些都是不允许的。因此,铁芯必须接地,而且必须一点接地。莆田CD型铁芯批发商所谓同心绕组,就是在铁芯柱的任一横断面上,绕组都是以同一圆筒形线套在铁芯柱的外面。
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。既然硅钢有上述优点,为什么不用整块的硅钢做铁芯,还要把它加工成片状呢?
我国生产的电力变压器,基本上绕组都采用同心式结构。所谓同心绕组,就是在铁芯柱的任一横断面上,绕组都是以同一圆筒形线套在铁芯柱的外面。高、低压绕组之间,以及低压绕组与铁芯柱之间都必须留有一定的绝缘间隙和散热通道(油道),并用绝缘纸板筒隔开。绝缘距离的大小,决定于绕组的电压等级和散热通道所需要的间隙。当低压绕组放在里面靠近铁芯柱时,它和铁芯柱之间所需的绝缘距离比较小,所以绕组的尺寸就可以减小,整个变压器的外形尺寸也同时减小了。变压器铁芯、绕组各有什么分类和作用?
电感器之电感值在电路设计时为 重要的基本参数,但必须看在工作频率下此电感值是否稳定。电感的标称值通常是在没有外加直流偏置的条件下,以100 kHz或1 MHz所量得。且为确保大量自动化生产的可能性,电感之容差值(tolerance)通常是 ±20%(M)与±30%(N)居多。图5为利用Wayne Kerr的LCR表量测Taiyo Yuden 电感NR4018T220M之电感-频率特性图,如图所示,在5 MHz之前电感值的曲线较为平坦,电感值几乎可视为常数。在高频段因寄生电容与电感所产生的谐振,电感值会上升,此谐振频率称为自我谐振频率(self-resonant frequency;SRF),通常需远高于工作频率。跑道型铁芯材质介绍。莆田阶梯型铁芯生产
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如果没有铁损的发热影响,在铁心中使用Bs 大的软磁材料,可以获得铁心比较大的磁通密度Bm。此外,铁心的体积与Bm 的平方成反比,从小型化的角度来看,Bs 大的材料也具备优势。另一方面,从提高效率的角度来看,优先铁损小的软磁材料铁心。因此,需要位于图18 右下方区域的高Bs 且低铁损的质量软磁材料。但是,正如图18 所示,高Bs 和低铁损之间要折中,可以同时满足两者的理想软磁材料并不存在。从图18 中还可以看到,频率1kHz 时,高Bs 方面,波明德合金有优势;低铁损方面,则纳米晶软磁合金和PC 型坡莫合金(高磁导率材料)比较有优势。眉山CD型铁芯生产
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