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巴倫變壓器應加大力度發(fā)展技術研究

巴倫變壓器應加大力度發(fā)展技術研究
巴倫變壓器主要應用電磁感應原理來工作。具體是:當巴倫變壓器一次側(cè)施加交流電壓U1,流過一次繞組的電流為I1,則該電流在鐵芯中會產(chǎn)生交變磁通,使一次繞組和二次繞組發(fā)生電磁聯(lián)系,根據(jù)電磁感應原理,交變磁通穿過這兩個繞組就會感應出電動勢,其大小與繞組匝數(shù)以及主磁通的最大值成正比,繞組匝數(shù)多的一側(cè)電壓高,繞組匝數(shù)少的一側(cè)電壓低,當巴倫變壓器二次側(cè)開路,即巴倫變壓器空載時,一二次端電壓與一二次繞組匝數(shù)成正比,即U1/U2=N1/N2,但初級與次級頻率保持一致,從而實現(xiàn)電壓的變化。
巴倫變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產(chǎn)生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。巴倫變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。在發(fā)電機中,不管是線圈運動通過磁場或磁場運動通過固定線圈,均能在線圈中感應電勢,此兩種情況,磁通的值均不變,但與線圈相交鏈的磁通數(shù)量卻有變動,這是互感應的原理。巴倫變壓器就是一種利用電磁互感應,變換電壓,電流和阻抗的器件。巴倫變壓器是一種靜止的電氣設備。巴倫變壓器是根據(jù)電磁感應的原理,將某一等級的交流電壓和電流轉(zhuǎn)換成同頻率的另一等級電壓和電流的設備。作用:變換交流電壓、交換交流電流和變換阻抗。
特性參數(shù)
頻率響應
指巴倫變壓器次級輸出電壓隨工作頻率變化的特性。
巴倫變壓器原理
通頻帶如果巴倫變壓器在中間頻率的輸出電壓為U0,當輸出電壓(輸入電壓保持不變)下降到0.707U0時的頻率范圍,稱為Satons巴倫變壓器的通頻帶B。
初、次級阻抗比
巴倫變壓器初、次級接入適當?shù)淖杩筊i和Ro,使巴倫變壓器初、次級阻抗匹配,則Ri和Ro的比值稱為初、次級阻抗比。在阻抗匹配的情況下,巴倫變壓器工作在最佳狀態(tài),傳輸效率最高。
技術參數(shù)
對不同類型的巴倫變壓器都有相應的技術要求,可用相應的技術參數(shù)表示。如電源巴倫變壓器的主要技術參數(shù)有:額定功率、額定電壓和電壓比、額定頻率、工作溫度等級、溫升、電壓調(diào)整率、絕緣性能和防潮性能。對于一般低頻巴倫變壓器的主要技術參數(shù)是:變壓比、頻率特性、非線性失真、磁屏蔽和靜電屏蔽、效率等。
巴倫變壓器原理
電壓比:
巴倫變壓器兩組線圈圈數(shù)分別為N1和N2,N1為初級,N2為次級。在初級線圈上加一交流電壓,在次級線圈兩端就會產(chǎn)生感應電動勢。當N2>N1 時,其感應電動勢要比初級所加的電壓還要高,這種巴倫變壓器稱為升壓巴倫變壓器;當N2<N1時,其感應電動勢要比初級所加的電壓低,這種巴倫變壓器稱為降壓巴倫變壓器。
n=N1/N2
式中n 稱為電壓比(圈數(shù)比) 。當n>1 時,則N1>N2 ,U1>U2 ,該巴倫變壓器為降壓巴倫變壓器。反之則為升壓巴倫變壓器。
巴倫變壓器的效率:
在額定功率時,巴倫變壓器的輸出功率和輸入功率的比值,叫做巴倫變壓器的效率,即
式中η 為巴倫變壓器的效率;P1 為輸入功率,P2 為輸出功率。
當巴倫變壓器的輸出功率P2 等于輸入功率P1 時,效率η 等于100%,巴倫變壓器將不產(chǎn)生任何損耗。但實際上這種巴倫變壓器是沒有的。巴倫變壓器傳輸電能時總要產(chǎn)生損耗,這種損耗主要有銅損和鐵損。銅損是指巴倫變壓器線圈電阻所引起的損耗。當電流通過線圈電阻發(fā)熱時,一部分電能就轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮芏鴵p耗。由于線圈一般都由帶絕緣的銅線纏繞而成,因此稱為銅損。
巴倫變壓器的鐵損包括兩個方面。一是磁滯損耗,當交流電流通過巴倫變壓器時,通過巴倫變壓器硅鋼片的磁力線其方向和大小隨之變化,使得硅鋼片內(nèi)部分子相互摩擦,放出熱能,從而損耗了一部分電能,這便是磁滯損耗。另一是渦流損耗,當巴倫變壓器工作時。鐵芯中有磁力線穿過,在與磁力線垂直的平面上就會產(chǎn)生感應電流,由于此電流自成閉合回路形成環(huán)流,且成旋渦狀,故稱為渦流。渦流的存在使鐵芯發(fā)熱,消耗能量,這種損耗稱為渦流損耗。
巴倫變壓器的效率與巴倫變壓器的功率等級有密切關系,通常功率越大,損耗與輸出功率比就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。

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