线圈及变压器的基本知识

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知识讲解 变压器 基础

知识讲解 变压器 基础

变压器 编稿:小志【学习目标】1.知道原线圈(初级线圈)、副线圈(次级线圈)的概念。

2.知道理想变压器的概念,记住电压与匝数的关系。

3.知道升压变压器、降压变压器概念。

4.会用1122U n U n =及1122I U I U =(理想变压器无能量损失)解题。

5.知道电能输送的基本要求及电网供电的优点。

6.分析论证:为什么在电能的输送过程中要采用高压输电。

7.会计算电能输送的有关问题。

8.了解科学技术与社会的关系。

【要点梳理】要点一、 变压器的原理1.构造:变压器由一个闭合的铁芯、原线圈和副线圈组成,两个线圈都是由绝缘导线绕制而成的,铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而成。

是用来改变交流电压的装置(单相变压器的构造示意图及电路图中的符号分别如图甲、乙所示)。

2.工作原理变压器的变压原理是电磁感应。

如图所示,当原线圈上加交流电压U 时,原线圈中就有交变电流,它在铁芯中产生交变的磁通量,在原、副线圈中都要产生感应电动势。

如果副线圈是闭合的,则副线圈中将产生交变的感应电流,它也在铁芯中产生交变磁通量,在原、副线圈中同样要引起感应电动势。

由于这种互相感应的互感现象,原、副线圈间虽然不相连,电能却可以通过磁场从原线圈传递到副线圈。

其能量转换方式为:原线圈电能→磁场能→副线圈电能。

要点诠释:(1)在变压器原副线圈中由于有交变电流而发生互相感应的现象,叫做互感现象。

(2)互感现象是变压器工作的基础:变压器通过闭合铁芯,利用互感现象实现了电能向磁场能再到电能的转化。

(3)变压器是依据电磁感应工作的,因此只能工作在交流电路中,如果变压器接入直流电路,原线圈中的电流不变,在铁芯中不引起磁通量的变化,没有互感现象出现,变压器起不到变压作用。

要点二、 理想变压器的规律 1.理想变压器没有漏磁(磁通量全部集中在铁芯内)和发热损失(原、副线圈及铁芯上的电流的热效应不计)的变压器,即没有能量损失的变压器叫做理想变压器。

第讲 交流铁芯线圈电路和变压器

第讲 交流铁芯线圈电路和变压器

第讲交流铁芯线圈电路和变压器背景在电路设计和应用中,变压器和线圈通常是用于转换和传输电能的重要元器件。

它们可以实现电压升降、电能传递以及信号耦合等功能。

而其中,交流铁芯线圈电路和变压器的应用较为广泛,因此学习和掌握这些知识是非常重要的。

交流铁芯线圈电路交流铁芯线圈电路是将一个固定的直流电源直通到一对铁芯线圈(即“电感”),并在此基础上加上一个交流信号。

其中,铁芯可以是软磁材料或硬磁材料制成的。

在软磁材料中,磁通可以容易地改变方向,并且可以减小失真;而硬磁材料则更容易保持磁通的方向,但对于信号失真的问题则有些难以解决。

在铁芯线圈中,交流信号会导致其中的磁通不断变化,从而产生交流电磁感应电动势。

此时,电感的阻抗就会随着电流和信号频率的变化而发生变化,其阻抗值随信号频率的增加而增大。

因此,铁芯线圈常用于滤波和隔离等应用中。

变压器变压器是一种将交流电能从一个电路传输到另一个电路的装置,通常用于调整电路中电压或者电流的变化。

变压器是由两个或多个线圈连接在一起,其中一个线圈与电源相连,称为“输入线圈”(primary coil);而另一个线圈与负载电路相连,称为“输出线圈”(secondary coil)。

变压器的基本原理是利用电磁感应现象,使得输入线圈中的磁通沿着铁心产生磁通,从而引起输出线圈产生感应电动势。

由于变压器中的磁通是通过铁心传递的,因此变压器的铁心一般由软磁性材料(如硅钢)制成,以降低磁通的损耗。

在变压器中,输入线圈和输出线圈的匝数比例决定了变压器的转换比。

这种设计使得变压器可以在输出电路中调整电压和电流的值,而不需要使用其他的元器件(如调压器)。

因此,变压器应用非常广泛,例如电源适配器、放大器和UPS等。

本文简要介绍了交流铁芯线圈电路和变压器的工作原理和应用范围。

其中,交流铁芯线圈电路主要用于滤波和隔离等应用中;而变压器通过调整电路的电压和电流,被广泛应用于电源适配器、放大器和UPS等领域。

变压器培训教材

变压器培训教材

变压器培训教材目录一、培训内容3.1变压器基本知识3.2变压器主要生产流程简述及各工序重点控制项目3.3变压器基本构造及材料认识3.4制程控制规范3.5制程中不良项目总汇3.6不良项目发生的原因分析及对策四、变压器种类略述五、安全认证基本知识六、ISO9000基本知识第一节变压器基本知识1.定义变压器就是一个闭合的磁(铁)芯上绕制两组或两组以上的线圈,其中在一组线圈(初级)加上交流电压,使磁(铁)芯产生磁场,通过电磁感应而在其它线圈上感应产生另一个频率相同的交流电压的静电磁装置,称为变压器。

其功用有:升压、降压、整流、滤波、阻抗匹配。

2.基本构成:变压器主要由骨架、磁芯、线圈三部分构成,其次为了增加绕组之间的绝缘程度增加的胶带、漆油等。

3.变压器特征:只能应用于交流电的装置,若加上直流电压则失去功能。

4.变压器电压与圈数之间的关系(在不计变压器自身损耗的情况下)式中:Np——初级线圈匝数Ns——次级线圈匝数Uin——初级输入电压Uout——次级输出电压以上为圈比测试的原理依据。

第二节变压器主要生产流程及各工序重点注意项目1.生产前技术资料、工具、夹具、仪器、设备的状态确认。

2.原材料上线——数量及规格的确认。

3.备料1)备铜线及引线长度:注意事项:铜线不可打结、扭曲,长度依据指示要求,数量依据订单数量及单个用量去剪,不可多备以防浪费。

2)备屏蔽铜片:注意事项:铜片剪口平整,不可起毛边或剪斜,长度依据指示要求。

铜片焊点要光滑、平整,焊点需盖住引线端部,尺寸依据指示要求。

3)焊端子注意事项:端子扣内必须充满线头,以避免松脱。

焊锡时,锡流不可长于5mm以上。

其余流程参考3.4《制程控制规范》。

第三节变压器基本结构和材料认识及使用1.变压器基本结构变压器主要由骨架(BOBBIN),铜线(WIRE)、磁芯(CORE)构成,线圈内绝缘阻隔用胶带。

2.变压器所使用的材料:1)骨架(BOBBIN):A.材质:电木骨架:耐热性好,较脆。

变压器基本知识介绍

变压器基本知识介绍
2、绕线方式 根据变压器要求不同,绕线的方式大致可分为以下几种:
2.1 一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙,整 齐不可交叉堆积(如图6.1)
高频变压器制作方法
2.2 均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20% 以内算合格(如图6.2)
2.3 多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以 上
低频类变压器制作方法介绍
三、 配线
低频有针脚式和引脚式两种,其配线方法也不 相同(详情参见作业指导书)
低频类变压器制作方法介绍
四、 焊 锡
1. 操作步骤 1.1 将Pin 脚沾适量助焊剂。 1.2 焊锡:将脚插入锡槽,深度如下图所示。 1.3 焊锡后不得有漏焊、虚焊现象且焊锡光亮 2. 注意事项 2.1 焊锡时部间约为2-3秒,如果线包接有保险丝,不可焊得太久 2.2 焊温(作业指导书要求) 2.3 锡温需每隔两个小时测试并记录
变压器材料介绍
三、胶带(Tape)
2.高压测试:在测试条件AC4.0KV,50Hz 1mA 1min 下,将3圈胶 带均匀缠绕在导电圆棒上,使胶带与圆棒紧密接触,高压表 笔一支接圆棒,另一支接触胶带表面,胶带不击穿。
变压器材料介绍
四、漆包线(WIRE)
1.漆包线是一条铜线(或导体)经由处理将凡立水被覆在铜线 表面,由于凡立水有绝缘功能,此时铜线经由缠绕变成线圈, 即可用于电磁感应的各种应用 2.我们常用的漆包线:直焊性聚氨酯漆包线(QA)、聚酯漆包 线(QZ)、聚胺基甲酸脂漆(UEW)、聚脂瓷漆包线(PEW)等 3.漆包线耐热等级分为:A级(105°C)、E级(120°C)、B 级(130°C)、F级(155°C)、H级(180°C) 4.漆包线常识:2UEW 耐温120°C,可以直接焊锡;而PEW 耐 温155°C,180°C,焊锡时须脱漆皮

高三物理高频变压器知识点

高三物理高频变压器知识点

高三物理高频变压器知识点一、什么是变压器?变压器是一种电气设备,用于改变交流电的电压和电流大小,通过电感耦合实现的。

它由两个或更多个线圈组成,其中一个叫做原线圈(也称为初级线圈),另一个叫做副线圈(也称为次级线圈)。

变压器基本上是由铁芯和线圈构成的。

二、变压器的工作原理变压器的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。

当通过原线圈的电流变化时,所产生的磁场会传导到副线圈中,从而诱导出电动势,产生电流。

根据电磁感应定律,变压器中的电动势与线圈的匝数比例成正比,即E1 / E2 = N1 / N2其中,E1和E2分别表示原线圈和副线圈的电动势,N1和N2表示两个线圈的匝数。

三、变压器的类型1. 按照用途分类- 电力变压器:用于电力系统中的电压升降。

- 仪表变压器:用于测量和控制电路中的电压。

- 自耦变压器:通过一个线圈上的自感和互感实现电压的变换。

2. 按照结构分类- 箱式变压器:将铁芯和线圈放置在一个密封的箱子中,常用于室外场合。

- 瓦式变压器:将铁芯和线圈放置在瓦式铁心中,常用于室内场合。

四、变压器的性质及特点1. 变压器的效率:变压器的效率指的是副线圈的输出功率与原线圈的输入功率之比。

理想变压器的效率接近100%,但实际变压器存在一些损耗,如电阻损耗和磁化损耗,会降低变压器的效率。

2. 变压器的变比:变压器的变比表示原线圈和副线圈的匝数比例,例如一个变比为2:1的变压器,原线圈的匝数是副线圈匝数的两倍。

3. 变压器的标称功率:变压器的标称功率是指变压器在一定条件下能够正常工作的最大功率。

标称功率是变压器选型和使用的重要参考指标。

4. 变压器的绝缘等级:绝缘等级是指变压器的绝缘材料能够承受的最高电压。

绝缘等级决定了变压器的安全性和可靠性。

五、高频变压器的应用高频变压器主要应用于电子设备和通信系统中。

由于高频信号具有较高的频率和较小的波长,所以高频变压器要求具备较高的工作频率和较低的能量损耗。

高频变压器常用于无线通信设备、计算机、医疗设备等领域。

高中物理变压器知识点

高中物理变压器知识点

高中物理变压器知识点
1. 变压器的基本构造:变压器主要由两个线圈组成,一个是输入线圈(初级线圈),另一个是输出线圈(次级线圈)。

两个线圈之间通过磁铁或铁芯进行磁耦合。

2. 变压器的原理:根据法拉第电磁感应定律,变压器通过交变电流在初级线圈中产生磁场,这个磁场会穿过次级线圈并在其中产生感应电动势,从而使电压在次级线圈中产生改变。

3. 变压器的工作原理:变压器通过改变输入线圈和输出线圈的匝数比来实现电压的升降。

当输入线圈的匝数大于输出线圈的匝数时,输出线圈的电压就会降低;反之,当输入线圈的匝数小于输出线圈的匝数时,输出线圈的电压就会升高。

4. 变压器的电压关系:根据电压守恒定律,变压器的输入功率等于输出功率。

因此,电流的大小和电压的比例是有关系的,即输入电压和输出电压的比例等于输入电流和输出电流的比例。

5. 变压器的效率:变压器的效率是指输出功率与输入功率之比,通常用η来表示。

理想情况下,变压器的效率接近于100%,
但实际变压器由于存在一些能量损耗,效率会略低于100%。

6. 变压器的类型:常见的变压器有两种类型,即升压变压器和降压变压器。

升压变压器用于将输入电压升高,降压变压器则用于将输入电压降低。

7. 变压器的应用:变压器广泛应用于电力系统中,用于在输电
过程中升降电压。

此外,变压器还用于电子设备、电炉、充电器等。

以上是关于高中物理变压器的一些基本知识点,希望对你有所帮助。

关于变压器的基础知识

关于变压器的基础知识

13、变压器调压有哪几种?变压器分接头为何多在高压侧? 变压器调压方式有有载调压和无载调压两种:有载调压是指变压器在运行中可 以调节其分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。有载调压变压 器中又有线端调压和中性点调压二种方式,即变压器分接头在高压绕组线端侧 或在高压绕组中性点侧之区别。 分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有明显的优越性,但要求变 压器运行时其中性点必须直接接地。无载调压是指变压器在停电、检修情况下 进行调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。 变压器分接头一般都从高压侧抽头,其主要是考虑: (1)变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出连接方便; (2)高压侧电流小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些,接触不良 的影响好解决。原理上,抽头在哪一侧都可以,要进行经济技术比较,如 500kV大型降压变压器抽头是从220kV侧抽出的,而500kV侧是固定的。
14、什么是变压器的过励磁?变压器的过励磁是怎样产生的? 当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯 饱和称为变压器过励磁。 电力系统因事故解列后,部分系统的甩负荷过电压、铁磁谐振过电压、变压器 分接头连接调整不当、长线路末端带空载变压器或其他误操作、发电机频率未 到额定值过早增加励磁电流、发电机自励磁等情况都可能产生较高的电压引起 变压器过励磁。
3、变压器在运行中有哪些损失?怎样减少损失? 变压器运行中的损失包括两部分: (1)是由铁芯引起的,当线圈通电后,由于磁力线是交变的,引起铁芯中涡流 和磁滞损耗,这种损耗统称铁损。 (2)是线圈自身的电阻引起的,当变压器初级线圈和次级线圈有电流通过时, 就要产生电能损失,这种损失叫铜损。铁损与铜损的和就是变压器损失,这些 损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。 因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利 用率,注意不要使变压器轻载运行。

变压器保护的基本知识

变压器保护的基本知识

变压器保护的基本知识简介:变压器是电力系统中广泛应用的一种电气设备,用于改变交流电的电压。

为了确保变压器的安全运行和延长其使用寿命,电力系统需要对变压器进行有效的保护。

本文将介绍变压器保护的基本知识,包括常见的保护方案和保护装置。

一、变压器的运行原理变压器是一种通过电磁感应原理来改变电压的电气设备。

它主要由铁芯和线圈组成。

当通过一侧线圈的电流发生变化时,会在另一侧线圈中感应出相应的电压。

通过调整一侧线圈和另一侧线圈的匝数比例,可以实现电压的升降。

二、变压器的故障情况变压器在运行过程中可能会遇到各种故障情况,如短路、过载、过热等。

这些故障如果不能及时得到处理,可能会导致变压器的损坏甚至引发火灾等严重后果。

三、常见的变压器保护方案为了确保变压器的安全运行,通常采用多种保护方案进行综合保护。

以下是几种常见的变压器保护方案。

1. 短路保护短路是变压器故障中最常见的类型之一。

短路保护的主要目的是在短时间内将变压器与故障点隔离,防止故障扩大。

短路保护装置通常包括熔断器或断路器,能够迅速切断故障电路。

2. 过载保护过载是指变压器长时间运行超过其额定容量。

过载可能导致变压器的过热和损坏。

过载保护的主要目的是在变压器超过额定容量一定时间后切断电源,以防止变压器损坏。

过载保护装置通常包括热继电器或电流保护装置。

3. 过压保护过压是指变压器输入端或输出端电压超过额定值。

过压可能会导致绝缘击穿和设备损坏。

过压保护的主要目的是在电压超过额定阈值一定时间后切断电源,以保护变压器和其他设备。

过压保护装置通常包括电压继电器或自动开关。

4. 欠压保护欠压是指变压器输入端或输出端电压低于额定值。

欠压可能导致设备无法正常工作,甚至引发其他故障。

欠压保护的主要目的是在电压低于额定阈值一定时间后切断电源,以确保设备的正常运行。

欠压保护装置通常包括电压继电器或自动开关。

5. 温度保护变压器的温度过高可能会导致绝缘老化和设备损坏。

因此,温度保护对于保护变压器至关重要。

电感、线圈和变压器的实用知识

电感、线圈和变压器的实用知识

什么是电感器、变压器?电感器(电感线圈)和变压器均是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应组件,也是电子电路中常用的元器件之一。

一、自感与互感(一)自感当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。

当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源组件理想电源的端电压),这就是自感。

(二)互感两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。

互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度。

二、电感器的作用与电路图形符号(一)电感器的电路图形符号电感器是用漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、铁心上绕制成的一组串联的同轴线匝,它在电路中用字母“L”表示,图6-1是其电路图形符号。

(二)电感器的作用电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。

三、变压器的作用及电路图形符号(一)变压器的电路图形符号变压器是利用电感器的电磁感应原理制成的部件。

在电路中用字母“T”(旧标准为“B”)表示,其电路图形符号如图6-12所示。

(二)变压器的作用变压器是利用其一次(初级)、二次(次级)绕组之间圈数(匝数)比的不同来改变电压比或电流比,实现电能或信号的传输与分配。

其主要有降低交流电压、提升交流电压、信号耦合、变换阻抗、隔离等作用。

(一)电感器的结构与特点电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。

1.骨架骨架泛指绕制线圈的支架。

一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),大多数是将漆包线(或纱包线)环绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装入骨架的内腔,以提高其电感量。

骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。

小型电感器(例如色码电感器)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁心上。

空心电感器(也称脱胎线圈或空心线圈,多用于高频电路中)不用磁心、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开一定距离,如图6-4所示。

旋转变压器的组成及工作原理

旋转变压器的组成及工作原理

旋转变压器的组成及工作原理
旋转变压器是一种将电能转换为机械能的装置,由固定线圈和旋转线圈组成。

其工作原理基于法拉第电磁感应定律。

旋转变压器的组成包括:
1. 固定线圈:由若干匝绕组组成,通过外部电源输送电流。

它是固定不动的部分。

2. 旋转线圈:通常位于固定线圈的中央,通过轴承连接到旋转部分。

旋转线圈是由若干匝绕组组成的线圈,它会旋转。

3. 磁场:固定线圈和旋转线圈中通电产生的电流会生成磁场。

该磁场通过铁芯传导。

工作原理如下:
1. 当固定线圈通电时,产生一个磁场。

这个磁场会穿过旋转线圈并产生感应电动势。

2. 旋转线圈在磁场的作用下,会受到扭矩的作用而旋转。

3. 当旋转线圈转动时,它会在电枢上生成感应电流。

该电流通过外部负载,从而将电能转换为机械能。

4. 旋转线圈的转动使固定线圈中的磁场也发生变化,从而使感应电流在固定线圈中产生。

旋转变压器可以通过调整固定线圈和旋转线圈的匝数比例来达到变压效果。

根据不同的应用需求,可以设计不同的匝数比例,以实现所需的输出电压。

电感线圈及变压器的基本知识

电感线圈及变压器的基本知识

电感线圈及变压器的基本知识常见的高频阻流圈、振荡线圈、天线线圈、天线阻抗变换器、电源变压器、输出变压器等,都属于电感器件。

电感线圈与电阻器、电容器及三极管等元件恰当组合后,能构成滤波器、放大器、振荡器等电子电路。

一、电感线圈及其电路图形符号电感线圈就是用漆包线或纱包线一圈靠一圈地绕在绝缘管架、磁芯或铁芯上的一种元件。

电感线圈也可简称为线圈,通常在电路图中用字母“L”表示,常用的图形符号如图1所示。

图1 各种电感线圈的电路图形符号二、线圈的自感和互感任何线圈有电流通过时其周围会产生磁场;若通过线圈的电流变化时,线圈周围磁场也会变化,这变化的磁场又产生感应电动势。

感应电动势是由于线圈中的电流变化引起的,即自感应作用,叫做自感。

自感应电动势的方向符合楞次定律。

当线圈中电流变化时,自感应电动势总是阻碍电流的变化。

两只线圈相互靠近,一只初级线圈,另一只次级线圈,初级线圈通变化的电流,次级线圈产生感应电动势。

初、次级线圈虽无直接相连,但有磁力线耦合作用,使初级线圈的电能转移到次级线圈,这种作用称为互感,由互感作用产生的感应电动势称为互感电动势。

根据初级线圈磁力线通过次级线圈产生作用的多少,即互感量的大小,有紧耦合和松耦合。

若把初、次级线圈彼此垂直放置,则没有磁感应作用,即没有耦合。

三、电感线圈的种类和型号命名方法由于工作频率、绕组匝数、骨架材料等因素不同,线圈种类繁多,主要有振荡线圈、阻流线圈、电视偏转线圈和校正线圈、固定电感线圈等。

按磁体性质又分为:空芯线圈和磁芯线圈;按线圈形式又分为:固定线圈和可变线圈。

电感线圈的型号命名一般由四部分组成:第一部分:用字母表示主称,其中L代表线圈,ZL代表阻流圈;第二部分:用字母表示特征,其中G代表高频;第三部分:用字母表示型号,其中X代表小型;第四部分:用字母表示区别代号。

下来介绍几种线圈:1.单层线圈单层线圈的电感量一般在几个微亨到几十个微亨之间,适用在高频电路中,为了提高Q值,线圈骨架选用介质损耗小的陶瓷、聚苯乙烯、聚四氟乙烯等。

线圈培训PPT课件

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1.2.4 绕组的发热与散热 变压器的运行期间,铁心、绕组和结构件中要产生损
耗。这些损耗都要转变为热量向外部散发,从而引 起变压器发热和温度升高。其中绕组应该有足够的 耐热强度:一是在长期运行中的热作用下,绕组绝 缘的使用寿命应不少于规定的寿命期限;二是变压 器在运行条件下,如发生突发短路,绕组应能承受 住此短路电流所产生的热作用而无损伤。
的线圈形式主要是 圆筒式、连续式
饼式线圈具体可以分为:
(内屏连续式)、
连续式(包括内屏连续式) 纠结连续式、螺旋
纠结式
式 等等
螺旋式
交错式 等等
立式绕线机
卧式绕线机
2.2 线圈各种结构的特点
圆筒式线圈具有绕制简便,冲击电压分布好,油道散 热效率高等优点,但绝缘件较复杂,端部支撑的稳 定性较差,机械强度不如饼式绕组,绕组内部的温 差有时较大。尤其是用于高电压的圆筒式绕组、匝 数多,绝缘复杂,绕制起来较为困难。
油浸式电力变压器一般采用A级绝缘材料,目前对油 浸式变压器最热点的寿命计算温度一般认为是98℃, 绕组的平均温升为65℃,绕组的年平均温度为 65℃+20℃=85℃,油顶温升为55℃,而绕组最热点 的温升比油顶层温升高23℃,因此绕组最热点的温 升为78℃,年平均最热点温度为98℃,恰好符合A 级绝缘材料预计运行20年的寿命要求。(注:“六 度定则”即温度每升高或降低6 ℃,绝缘老化寿命 降低一半或提度高、工艺性好 的特点,冲击电压分布比连续式稍好。同样,其导 线截面形式、并绕根数对工艺性影响也较大。
(注:纠结式绕组它具备很大的优点就是冲击电压分 布好,机械强度高,缺点是导线焊头较多,绕制起 来比较麻烦。)
3. 线圈的绕向
绕组导线缠绕的方向称为绕向。绕组的绕向分为左绕 向和右绕向两种。绕组因绕向不同,其中电流方向 和由此产生的磁场方向以及当磁场变化时绕组中感 应的电动势的方向都不相同,因此,绕向在绕组结 构中有重要意义。

高中物理 选修3-2 变压器 知识点及方法总结 题型分类总结 变压器电路分析

高中物理 选修3-2  变压器  知识点及方法总结 题型分类总结   变压器电路分析

高中物理选修3-2变压器1、理想变压器(1)构造:如图所示,变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈组成的。

①原线圈:与交流电源连接的线圈,也叫初级线圈。

②副线圈:与负极连接的线圈,也叫次级线圈。

③闭合铁芯(2)原理:电流磁效应、电磁感应(3)基本公式①功率关系:P入=P出无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于所有输出功率纸盒②电压关系:U1U2=n1n2即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。

有多个副线圈时,U1n1=U2n2=U3n3③电流关系:只有一个副线圈时I1I2=n2n1由P入=P出及P=UI推出有多个副线圈时,U1I1=U2I2+U3I3+⋯+U n I n当原线圈中U1、I1代入有效值时,副线圈对应的U2、I2也是有效值,当原线圈中U1、I1为最大值或瞬时值时,副线圈中的U2、I2也对应最大值或瞬时值④原副线圈中通过每匝线圈的磁通量的变化率相等⑤原副线圈中电流变化规律一样,电流的周期频率一样(4)几种常用的变压器①自耦变压器-调压变压器如图是自耦变压器的示意图。

这种变压器的特点是铁芯上只绕有一个线圈。

如果把整个线圈作原线圈,副线圈只取线圈的一部分,就可以降低电压;如果把线圈的一部分作原线圈,整个线圈作副线圈,就可以升高电压。

调压变压器:就是一种自耦便要,它的构造如图所示。

线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上。

AB之间加上输入电压U1。

移动滑动触头P的位置就可以调节输出电压U2。

②互感器{电压互感器:用来把高电压变成低电压电流互感器:用来把大电流变成低电流交流电压表和电流表都有一定的量度范围,不能直接测量高电压和大电流。

用变压器把高电压变成低电压,或者把大电流变成小电流,这个问题就可以解决了。

这种变压器叫做互感器。

a、电压互感器电压互感器用来把高电压变成低电压,它的原线圈并联在高电压电路中,副线圈接入交流电压表。

根据电压表测得的电压U2和铭牌上注明的变压比(U1U2),可以算出高压电路中的电压。

变压器初级线圈和次级线圈的关系

变压器初级线圈和次级线圈的关系

变压器初级线圈和次级线圈的关系一、引言变压器是一种基础的电力设备,广泛应用于电力系统中。

它通过电磁感应原理,将输入的电压转换为所需的输出电压。

在变压器中,初级线圈和次级线圈是关键组成部分,起着传递电能和改变电压的作用。

本文将详细探讨变压器初级线圈和次级线圈的关系。

二、变压器的基本原理1.电磁感应原理:变压器是基于电磁感应原理工作的。

当通过初级线圈的电流发生变化时,会在次级线圈中产生感应电动势,并通过电流变化实现能量传递和电压变换。

三、初级线圈和次级线圈的定义1.初级线圈:初级线圈位于变压器的输入侧,通常与高压电源相连。

它由若干匝数的线圈组成,在输入电压下形成磁场,产生感应电动势。

2.次级线圈:次级线圈位于变压器的输出侧,通常与负载相连。

它也是由若干匝数的线圈组成,负责传递初级线圈中产生的感应电动势,并将其转变为所需的输出电压。

四、初级线圈和次级线圈之间的关系1.电磁感应:初级线圈中通过的电流会产生磁场,这个磁场会穿透次级线圈,导致次级线圈中产生感应电动势。

2.线圈匝数比例关系:变压器的电压变换比由初级线圈匝数与次级线圈匝数之间的比例确定。

若初级线圈匝数多于次级线圈匝数,则输出电压较低;反之,则输出电压较高。

3.磁链相等关系:初级线圈和次级线圈中的磁链相等,即初始磁链与变化磁链在两个线圈中的值相等。

这是根据电磁感应定律得出的结论,也是变压器能够有效工作的基础之一。

五、初级线圈和次级线圈的设计考虑因素1.匝数选择:根据需要的电压变换比例,选择合适的初级线圈和次级线圈的匝数。

匝数的选择会直接影响变压器的输出电压。

2.导线材料和截面积:根据初级线圈和次级线圈所承受的电流大小,选择合适的导线材料和截面积,以确保电流的可靠传输和线圈的正常工作。

3.线圈绝缘:为了防止线圈之间或线圈与变压器外壳之间发生短路或漏电现象,需要对初级线圈和次级线圈进行良好的绝缘处理。

4.工作频率:变压器的工作频率对初级线圈和次级线圈的设计有一定的影响。

03-交流铁心线圈电路与变压器原理知识点

03-交流铁心线圈电路与变压器原理知识点

交流铁芯线圈电路与变压器1、交流铁芯线圈(1)电磁关系。

交流铁芯线圈如图1所示,电磁关系为图1交流铁芯线圈(1)电压电流关系。

根据KVL 则有,当u 是正弦电压时,其它各电压、电流、电动势可视作正弦量,则电压、电流关系的相量式为当则有有效值为(3)功率关系。

交流铁芯线圈的功率关系为2、变压器变压器与交流线圈相比多了一个副绕组,其中的e 2也是由主磁通Φ产生,接通负载时副绕组有电流i 2、磁通势N 2i 2,同样有漏磁通Φσ2σU RI E +E =+-- ()()σRI jX I E =++- ()σU RI jX I E =++- ()sin ,m ΦΦωt =cos m NωΦωt =-2sin (90)m πfNΦωt =-︒sin (90)m E ωt =-︒4.4422mmmE fNΦπ===d d ()d d m Φe N N Φsin t t t=-=-ω2cos Fecu Fe P +P UI φΔΔR =I P ΔP ==+和e σ2产生,如图2所示。

图2单相变压器(1)电磁关系。

变压器如图3所示。

(2)电压电流关系。

变压器原副边电压电流关系为应注意的是,1E 和2E 均由主磁通产生,但作用不同。

2E 和1U 是相对的,具有电源电压的作用;1E 具有阻碍电流变化的物理性质。

(3)功率关系。

单相变压器容量(视在功率)为输出功率(有功功率)为原绕组功率应注意:容量S N ≠输出功率P 2;输入功率P 1≠输出功率P 2。

1111U I R jI X +E =+- 1()222222E I R jI X +U =+ 2211N N N N NS U I U I =≈222cos P U I φ=21P P η=。

变压器知识点总结大学

变压器知识点总结大学

变压器知识点总结大学1. 变压器概念及原理变压器是一种电气设备,它可以通过电磁感应的原理来改变交流电的电压。

变压器由两个或两个以上的线圈构成,其中每个线圈都包裹在铁芯上。

当一个线圈通过交流电流时,它会在铁芯中产生一个交变磁场,从而诱导出在另一个线圈中的电压。

变压器的原理是基于法拉第电磁感应定律。

当一个导体在磁场中运动时,就会在导体两端产生电动势。

在变压器中,当一个线圈的电流改变时,它就会在另一个线圈中诱导出电压。

这种原理使得变压器能够实现电压的改变。

2. 变压器的结构变压器一般由铁芯和线圈组成。

铁芯通常是用硅钢片或铁氧体制成,这样可以降低铁芯的磁滞和涡流损耗。

变压器的线圈一般分为初级线圈和次级线圈,它们分别连接在输入电源和输出负载上。

变压器的结构还包括绝缘材料、冷却系统和外壳。

绝缘材料用于隔离线圈和铁芯,以及在防止电火灾和短路故障中起到重要的作用。

冷却系统是为了保持变压器的正常工作温度,通常采用的方法是通过散热器或冷却油来散发热量。

外壳则用于保护变压器的内部元件,并且防止接触到高压部件。

3. 变压器的类型根据用途和结构的不同,变压器可以分为多种类型。

常见的变压器类型包括:- 力率变压器:用于改变电力系统中的电压和功率,通常用于变电站和工业用电场合。

- 隔离变压器:用于隔离输入和输出电路之间的电气隔离,以保护负载和人员安全。

- 自耦变压器:在一根铁芯上包绕有两个线圈,通过改变接点来实现不同的输出电压。

- 调压变压器:用于在输入变压比例和输出电压之间调节电压。

- 分接头变压器:在次级线圈上设置多个分接头,以实现不同的输出电压。

- 特种变压器:如电焊变压器、火花线圈变压器等,根据具体用途进行设计。

4. 变压器的工作原理变压器的工作原理是基于电磁感应定律和磁耦合的原理。

当一个变压器的初级线圈接通交流电流时,它会在铁芯中产生一个交变磁场。

这个交变磁场会诱导次级线圈中的电压,从而实现电压的改变。

变压器的工作原理还包括磁耦合和电耦合。

变压器的工作原理及原、副线圈之间的几个关系

变压器的工作原理及原、副线圈之间的几个关系

变压器的工作原理及原、副线圈之间的几个关系王其学一、 变压器的工作原理变压器的工作原理是电磁感应.当原线圈中加交变电压时,原线圈就有交变电流,它在铁芯中产生交变的磁通量,这个交变磁通量既穿过原线圈,也穿过副线圈,在原、副线圈中都要产生感应电动势.如果副线圈电路是闭合的,在副线圈中就产生交变电流,它也在铁芯中产生交变的磁通量,这个交变磁通量既穿过原线圈,也穿过副线圈,在原、副线圈中同样要引起感应电动势.其能量转化的过程为:例1.一理想变压器的副线圈为200匝,输出电压为10V ,则铁芯内的磁通量变化率的最大值为( )A. sB. 5 Wb/sC. Wb/s Wb/s解析:根据法拉第电磁感应定律知:n 圈线圈的感应电动势的大小等于线圈匝数n 与磁通量的变化率t ∆Φ∆的乘积,即 E =n t∆Φ∆,因为 原、副线圈的内阻不计,则有U =E ,200匝线圈输出电压为10V ,每匝为120V,此电压为有效值,最大值为20V =,则t∆Φ∆= Wb/s正确选项为A评注:变压器原、副线圈的电压值及电流值均指有效值.例2.在绕制变压器时,某人误将两个线圈绕在图示变压器铁芯的左右两个臂上,当通以交流电时,每个线圈产生的磁通量都只有一半通过另一个线圈,另一半通过中间的臂,如图1所示,已知线圈1、2的匝数比为n 1:n 2=2:1,在不接负载的情况下( ) A.当线圈1输入电压220V 时,线圈2输出电压为110V B.当线圈1输入电压220V 时,线圈2输出电压为55V C.当线圈2输入电压110V 时,线圈1输出电压为220V D.当线圈2输入电压110V 时,线圈1输出电压为110V解析:设线圈1两端输入电压为U1时,线圈2输出压为 U 2.根据法拉第电磁感应定律有: U 1=n 111t ∆Φ∆,U 2= n 22t∆Φ∆ 根据题意,当线圈1输入电压220V 时,Φ1=2Φ2 ,即122t t∆Φ∆Φ=∆∆,得:11112222U 24U 1n n t n n t∆Φ⨯∆===∆Φ∆ 解得U 2=55V ,图1当线圈2输入电压110V 时,同理Φ2′=2Φ1′,'2'222''1111U 21U n n t n n t∆Φ⨯∆===∆Φ∆ 所以 U 1′=U 2′=110V正确选项为B 、D评注:根据题给的条件知,每个线圈产生的磁通量都只有一半通过另一个线圈,通过两个线圈之间的磁通量关系为Φ1=2Φ2,Φ2′=2Φ1′,若不加分析的认为在任何条件下公式Φ1=Φ2都成立,结果出现错解. 二、理想变压器原、副线圈之间的关系式 (1)功率的关系显然,理想变压器也是一种理想化的物理模型,理想变压器的特点是:变压器铁芯内无漏磁―――磁能无损失,原、副线圈的内阻不计――不产生焦耳热,电能无损失,因此副线圈的输出功率与原线圈的输入功率相等,公式为:P 1=P 2 (2)电压关系由于互感过程中,没有漏磁,所以变压器原、副线圈中每一匝线圈的磁通量的变化率均相等。

配电变压器基本知识(口诀)

配电变压器基本知识(口诀)

配电变压器基本知识(口诀)1、变压器的构造变压器,咱构成,线圈油箱和铁芯,油绝缘来又传热,散热管子装两侧。

无载开关可调压,瓷质套管把缘绝,油标油温呼吸器,装在油枕的上侧。

2、变压器原理变压器,压么变,动电生磁磁变电,一次线圈通交电,二次线圈感生电。

两个线圈虽不连,闭合磁路有铁芯,电流愈大导线粗,电压匝数比成正。

3、变压器技术参数与接法变压型号知性能,技术参数作鉴证,电压电流空载流,容量KVA 为额定。

阻抗电压功率损,空载损耗是P0,接线组别12种,Y,yn0、Y,d11、YN,d11型。

4、变压器电压调整电压调整有两法,有载无载调电压,电压低了调一档,分接开关在高压。

调压原理是个啥,变动绕组线圈匝,每档调压正负5%,指针到位销钉卡。

5、配电变压器安装位置选择配变位置咱确定,保证电压是关键,小容量,多布点,选在负荷的中心。

高压不超15千米,低压供电半公里,照明半径稍放大,最大不过1.5km。

6、配变台架安装形式室外变台型式三,单杆双杆和三杆,560以上变压器,选用落地石台式。

为了运行保平安,最好采纳室内变,配变建在中心点,用电电压有保证。

7、变压器的爱护配变爱护较简洁,短路熔断跌开关,中和雷电靠地线,关键就在雷避器。

跌开高度四五米,倾斜不超30度,无论防雷和跌开,相间保持有半米。

8、变压器器额定电流与熔断流的概算配电电流咋估算,容量乘倍较简洁,高压百六就是安,低压就按一倍半。

熔丝选择啥原则,也按容量来选择,高压移位便是安,低压容量翻一番。

9、配电变压器运行系统大地零位是标准,电气接地才平安,配变运行多型式,TT、TN、T N系统又分三,TN-S 、TN-C,还有TN—C—S,接地系统选由你。

10、变压器防雷接地要求防雷爱护接地极,电阻越小越优异,2.5m角钢地八支,间距2米较合适。

2.5扁纲连接起,百千伏安四欧计,百以下的变压器,不超过十欧都可以。

11、变压器损耗(Δp)计算电力变压有变损,铜损铁损温度升,铁芯磁化反复变,磁滞涡流为铁损。

简述变压器工作的基本原理

简述变压器工作的基本原理

简述变压器工作的基本原理变压器,这玩意儿说起来有点复杂,但其实理解起来并不难。

想象一下,你要把一杯热水倒进一个大碗里,水流着流着,温度可就慢慢下降了。

这就是能量转移的过程。

而变压器就像这个过程里的“大碗”,它能把电压从一个地方“倒”到另一个地方,只不过它是用磁场的力量来完成这个神奇的过程。

好吧,我们先来聊聊变压器的基本组成。

变压器的核心部分是两个线圈,称为原线圈和副线圈。

原线圈和副线圈就像是一对好兄弟,互相依靠,彼此支持。

原线圈接收输入的电流,形成一个强大的磁场,想象一下它就像一个超级英雄,召唤出无形的力量。

这股磁场会穿过副线圈,促使副线圈里产生电流。

就这么简单,能量的转移就是通过这个“磁力链接”实现的。

咱们再聊聊变压器的工作原理。

变压器是根据法拉第电磁感应定律工作的。

简单说,就是电流的变化会在周围产生磁场,而这个磁场又能在另一个线圈里诱导出电流。

就好像你在水面上扔石头,水波荡漾开来,影响到周围的一切。

原线圈里的电流变化就像扔石头,副线圈里的电流则是水波的回响,真是妙不可言。

变压器还有一个非常重要的特性,就是可以改变电压。

这就像是你把一块大蛋糕切成了很多小块,大家都能享受到美味。

高电压的电流经过变压器,能够变成低电压,更适合日常生活中使用。

而低电压电流再经过变压器,又可以提升为高电压,适合长距离输送电力。

真是一个聪明的设计,让我们在享受电力的同时,还能保证安全。

有些人可能会问,变压器有什么实际用途?哎呀,这可是大有文章!不管是城市的高楼大厦,还是乡村的小院子,都离不开变压器的帮助。

咱们每天使用的电器,比如冰箱、电视机、空调等等,背后都有变压器在默默工作。

想象一下,没有变压器,家里的电器可能就成了“无米之炊”,根本无法正常工作。

再说说变压器的种类吧。

市面上有很多不同类型的变压器,每种都有自己的“拿手绝活”。

比如,有些专门用来降压,有些则擅长升压,还有些是用于特定用途的隔离变压器,真是各显神通。

像是一支乐队,每个乐器都有自己的旋律,合起来才成就了一首美妙的乐曲。

变压器线圈的基本要求

变压器线圈的基本要求

从确保安全运行角度出发,匝绝缘的长期过电压,建议至少应比表中值低10~15%。
1
线圈的耐热强度包含两方面:
2
其一,在长期工作电流产生的热作用下,线圈绝缘的使用寿命应不少于二十年;
3
其二,变压器在运行条件下,在任意线端发生突然短路,线圈应能承受住此电流所产生的热作用而无损伤。
2.1.2.耐热强度
根据长期使用的经验,由于变压器的电压较高、电场作用较强等因素,要保证变压器的使用寿命不低于20年,其所用绝缘材料的长期使用的极限温度,实际比上表的数值略低,例如油浸式变压器的绝缘(A级)长期使用的极限温度,根据经验应为98℃。
当t=104℃时,使用寿命A=10 年; A=20*298/6*2-104/6=20*2-1=10
当t=92℃时,使用寿命A=40年。A=20*298/6*2-92/6=20*21=40
即,温度每升高(或降低)6℃,绝缘老化寿命降低一半(或提高一半),这被称为“6度定则”。
6度定则
2.1.2.2.线圈的热稳定
线圈受综合力的影响
1
2
3
4
5
要求!!!
要求!!!ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.2线圈的结构型式
变压器的线圈大致可分为层式和饼式两种。线圈的线匝沿其轴向按层依次排列的称为层式线圈;线圈的线匝在辐向形成线饼(线段)后,再沿轴向排列的称为饼式线圈。
01.
圆筒式——单层圆筒式. 、双层圆筒式、 多层圆筒式和分段圆筒式
02.
变压器线圈
基本要求、结构型式、结构特点
单击此处添加正文,文字是您思想的提炼, 请尽量言简意赅的阐述观点。
演讲人姓名
2.1 对变压器线圈的基本要求
线圈是构成变压器电路部分的核心,要保证变压器长期运行的可靠性,变压器的线圈必须满足以下三点基本要求。
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线圈及变压器的基本知识三、变压器的材料要绕制一个变压器我们必须对与变压器有关的材料要有一定的认识,为此这里我就介绍一下这方面的知识。

1、铁心材料:变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。

我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000。

2、绕制变压器通常用的材料有漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。

对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。

一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。

3、绝缘材料在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。

4、浸渍材料:变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。

电感量及允许误差系指用产品技术规范所要求的频率测量的电感标称数值,电感是以亨利、毫亨、微亨、纳亨为量值单位,误差细分为:F级(±1%),G级(±2%),H级(±3%),J级(±5%),K级(±10%),L级(±15%),M级(±20%),P级(±25%)。

N级(±30%)。

但普通常用J,K,M级。

■测量频率要想正确测量电感器的L,Q,SRF值, 必须按规定在被测电感上施加交变电流, 这个交变电流的频率越接近该电感的实际工作频率越好。

目前, 电感量单位已小至纳亨级(NH), 因此要求测量仪器的频率已高达3G。

■直流电阻除功率电感器不测直流电阻(只检查导线规格),其它电感器按要求规定最大直流电阻,一般越小越好。

■最大工作电流取电感器额定电流的1.25-1.5倍为最大工作电流,一般应降额50%使用方较为安全。

■电感量的稳定性电感器因环境温度每变化1℃所产生电感量的变化率△L/△t与原有电感量L的比值,为电感的温度系数α1,α1=△L/L·△t。

除电感温度系数可决定稳定性以外,还应重视由于机械振动和时效老化所引起的电感量的变化。

■分布电容导线匝间、层间、组间以及绕组同安装板或屏蔽罩之间都分布电容,分布电容关系到电感器的固有谐振频率,一般越小越好。

■抗电强度及防潮对于有抗电强度要求的电感器要选用封装材料耐电压高的品种,一般耐压较好的电感器,防潮性能也较好,采用树脂浸渍、包封, 压铸工艺可满足该项的要求。

■引线或针脚引线或针脚是选购、使用电感线圈不可忽视的重要方面,主要考核拉力、扭力、耐焊接热和可焊性,通常元件出厂六个月以上,都要重新进行可焊性试验,以保证焊接的可靠性。

■安装方式对于贴装式(SMD方式) 的电感, 一定要严格按设计的焊盘尺寸选用, 对于带针脚的电感,一般若无严格规定,同参数的立式、卧式可以互换,只是由于PC板安装位置限制而指定品种。

安全认证小知识安全认证小知识安全认证小知识在纷繁复杂的电视广告中,我们经常听到某产品获得某国的什么认证,大概的意思呢,就是说这种认证代表了高质量的产品,是可以放心购买的。

同时,另一方面,进口家用电器越来越多的出现在了我们的商场和购物中心。

中国人都比较相信国外的东西。

认为进口的产品是比较好的。

您如果对进口产品不是很了解,可以看看它使用了那些认证标志。

产品的质量认证标志根据其不同生产地、不同的品牌而有所不同。

作为消费者,有必要正确识别各国的质量认证标志,以便在购买进口商品时了解产品是否通过了该国或国际认证。

一、国内对进口商品的检测和认证及其相应的标志:CCIB标志:中国商检标志。

只要是正规渠道进入我国,要在我国市场上进行销售的47类进口家电商品必须实施安全质量检查,经商检部门审查合格后允许加贴“CCIB”标志,证明进口的商品安全、质量可靠。

如果没有这个标志的进口商品,您就得小心了。

二、国际区域市场得认证及其相应的标志:CE标志:欧洲共同市场安全标志,是一种宣称产品符合欧盟相关指令的标识。

使用CE标志是欧盟成员对销售产品的强制性要求。

目前欧盟已颁布12类产品指令,主要有:玩具、低压电器、医疗设备、电讯终端(电话类)、自动衡器、电磁兼容、机械等。

三、世界各国产品认证及其相应的标志:1)日本的JIS标志:是日本标准化组织(JIS)对经指定部门检验合格的电器产品、纺织品颁布的安全质量认证标志。

2)英国的BEAB标志:是英国家用审核局对电器及电器设备经指定的三认证机构确定合格后,颁发的安全质量认证标志。

3)美国的UL标志:是美国保险商实验室对机电包括民用电器类产品颁发的安全保证标志。

不论是从美国出口或进入美国市场的产品都必须有该标志。

4)法国的NF标志:法国认证标志。

这种标志可单独使用于电器及非电器类的产品,也可与其它标志或字母的图案共同使用,主要指安全标准要求和效益特征。

5)德国的CS标志:德国安全标志。

它是一种经政府授权由特殊的法人机构实施的一种世界各地进行产品销售的欧洲认证标志。

6)加拿大的CSA标志:加拿大标准委员会颁发给质量合格产品的认证标志。

有关进口商品必须清楚标注以上标志,其代表该商品的安全质量认证,保证了商品质量的可靠性。

与电感器, 线圈相关的名词术语与电感器, 线圈相关的名词术语■电感器Inductor凡能产生电感作用的元件统称电感器,一般的电感器由线圈构成,所以又称电感线圈,为了增加电感量和Q值并缩小体积,通常在线圈加有软磁铁氧体磁芯。

电感器可分为固定电感和可调电感(微调电感量)。

固定电感器一般用色码或色环来标志电感量,因此也称色码电感器。

由于整机小型化和生产自动化的要求, 目前电感器已向贴装(SMD) 方向发展。

■电感值 Inductance当一个线圈中的电流变化时,变化的电流所产生的通过线圈回路自身的磁通量也发生变化,使线圈自身产生感应电动势。

自感系数则是表征线圈产生自感应能力的一个物理量,自感系数也称自感或电感,用L来表示,采用亨利(H)做单位,它的千分之一称毫亨(mH),百万分之一称为微亨(μH),微亨的千分之-称为纳亨(NH) 。

■品质因数Quality factor品质因数Q是用来衡量储能元件(电感或电容)所储存的能量与其耗损能量之间关系的一个因数,表示为:Q=2π最大储存能量/每周消散能量。

一般要求电感线圈的Q值愈大愈好, 但过大会使工作回路的稳定性变差。

■自谐频率Self-resonant frequency电感器并非是纯感性元件,尚有分布电容分量,由电感器本身固有电感和分布电容而在某一个频率上发生的谐振,称为自谐频率,亦称共振频率。

用S.R.F. 表示, 单位为兆赫(MHz)。

■直流电阻DC Resistance (DCR)电感线圈在非交流电下量得之电阻,在电感设计中,直流电阻愈小愈好,其量测单位为欧姆,通常以其最大值为标注。

■阻抗值Impedance电感的阻抗值是指其在电流下所有的阻抗的总和(复数) ,包含了交流及直流的部份,直流部份的阻抗值仅仅是绕线的直流电阻(实部),交流部份的阻抗值则包括电感的电抗(虚部)。

从这个意义上讲, 也可以把电感器看成是"交流电阻器”。

■额定电流Rated current允许能通过一电感之连续直流电流强度,此直流电流的强度是基於该电感在最大的额定环境温度中的最大温升,额定电流与一电感籍由低的直流电阻以降低绕线的损失的能力有关,亦与电感驱散绕线的能量损失的能力有关,因此,额定电流可籍著降低直流电阻或增加电感尺寸来提高,对低频的电流波形,其均方根电流值可以用来代替直流额定电流,额定电流与电感的磁性并无关连。

■磁屏蔽式电感 Shielded inductor电感其铁芯能包含绝大部份之磁场,有些电感的设计能自我遮蔽,如像环形,POT形及E形的磁性铁芯形状。

磁性铁芯的形状像是弹丸形铁芯及线轴形需搭配磁性套管或类似的方法来达到遮蔽效果,要特别指出的是所谓磁屏蔽只是程度上的不同,些许百分比的磁场仍会逸出铁芯材料,此甚至适用于环形铁芯,低导磁率的环形铁芯的边缘磁场比高导磁率的环形铁芯来的高。

■环境温度Ambient temperature直接接触元件或电路之静止空气的温度,一般量测环境温度的方法是量取离元件或电路约1/2寸之处的环境。

■温升Temperature rise在空气中,元件表面温度因元件内部能量的释放所造成温度的增加量。

■工作温度范围 Operating temperature range指元件可以安全连续工作的环境温度范围,工作温度与储存温度不同,工作温度需把由直流偏压电流所产生的绕线损失致产生的自我温升列入计算,此能量损失为“铜损”。

此值等于此能量损失造成元件温度上升而高于环境温度,因此,最大的工作温度会小于最大的储存温度。

最大工作温度=储存温度-自我温升。

■储存温度范围 Storage temperature range指环境温度范围,元件在此温度范围可被安全储存。

(参阅工作温度范围)。

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