输出变压器计算工具
开关电源变压器设计工具(详细计算)
参数
相关参数及说明 (反馈绕组)( 说明
反馈绕组因输出电流小,一般取最小线径或与初级线圈一样
注:1)实际计算的线圈参数仅为理论参考,实际应用中,因磁芯参数及绕线工艺影响,需进行具体调整并实测后确定
功率(W) 5 0 0 5
) 经验或计算值 5 100 0.45 0.75 0.296
经验或计算值 62 100: N=UR/(UOUT+UF) Np=UDC *Ton /(△B*Ae) Ns=Np/N(取整数) 参数
Ton=D/F 相关参数及说明 说明 NS=NP/N
UR UOUT UF N UDC D F △B Ae Np Ns(5V) NP Na N15V N20V
反向电动势,即:关断期间,初级从次级感应到的电压值 与最大占空比及输入电源范围有关,经验推荐值(V) UR= VinDCmin*Dmax/(1-Dmax)=100 *0.45/(1-0.45)≈80V 实际所需的输出电压(以主输出端作参考)(V) 输出整流管正向压降,参照相关二极管DATASHEET(V) 反激系数N=UR/(UOUT+UF) 同上 同上 同上 EE19/PC40磁芯参数:与工作频率、磁芯材料有关 反激: △B= 65%(Bs-Br) =0.65*(520-100)=0.27(T) EE19/PC40磁芯参数:(资料查询)(mm2) 原边绕组匝数(预估) Np=UDC *Ton /(△B*Ae)*1000 Ton=D/F 主输出绕组匝数:Ns=Np/N Ns=Np/N(取整数) 二次推算原边绕组匝数 (NP=N*Ns) 辅绕组Na=NS/Uout*UA (典型值UA取15V) 15V输出绕组匝数:N15V=NS/Uout*15 20V输出绕组匝数:N15V=NS/Uout*20
变压器EXCELL计算软件
315.707
± 2 X 8 = 16
段号、段(层)数 及每段(层)
单层圆筒式
单层圆筒式
垫块尺寸 导线 裸线 尺寸 绝缘 截面(mm^2) 电密(A/mm^2) 平均匝长(m) 导线长(m) 750C电阻(Ω) 3I^2R(W) 导线重(kg)
6.7 8.65
1
X X X
64..24595.2幅并9Z2B向联-
2.36 X 2.81 X
4X
725.7
1515
16 X 40
8.5
ZB-
8.95 并绕根数
19.511 =
3.8432
2.282
+ 1.3 = 0.195351
52717
/
0.45 4 78.04
727
1548.5
16 X 30
2.5 X 9
ZB- 0.45
2.95 X 9.45 并绕根数 8
8X
标 出 重 量 (kg)
油箱内油重 高压盒油重 中低压盒油重
10937 400 0
冷净却油装重器加置油添油重油重(k2g20)43
拆卸零件重(kg)
冷却装置
6436
净油器
0
器身吊重
21350
升高座油重
187
储油柜油重 766
储油柜
620
上节油箱重
3280
冷却装置油重
2243
100mm油重 649
套管
3 15/16 =
2 2 11/52/16
= =
2 1/2 2 15/16 307 1/8 2 15/16 2 1/2
318
1 AX 0 BX 76 E X
0 BX 1 AX 78
业余绕制输出变压器参数和公式计算
输出牛是胆机的咽喉,其内在品质的优劣直接影响著整机的重放质量。
由于输出牛的专业性较强,加之考虑厂家的利益,故很少有刊物作高保真输出牛的介绍。
发烧友在评论某某胆机之输出牛时仅以外表或者品牌效应点评,甚至仅以个人听感为依据,缺乏对输出牛的定性的认识(虽然变压器所涉及的技术并不深,但一支高保真输出牛并非人人都能作得好的)。
另外各胆机生产厂所生产的输出牛可以说各具特色,各有千秋。
对于称得上“Hi-Fi” 级(严格地讲胆机的输出牛无法算Hi-Fi)的输出牛,一个厂家一个“味”,甚至一个批次一种音色。
当然在这“云云众生”众多的胆机中,也不乏有那不够Hi-Fi甚至失真较大,频率响应较窄的输出牛“滥竽充数”。
而我们业余发烧友又无“孙悟空”那“火眼金睛”,来识破那些“笨牛”。
本来不够Hi-Fi的“牛”,却奉为上品,那可就残了。
这里笔者给大家谈一谈胆机的输出牛及其业余测试方法,让大家对“牛”有一个定性的了解和认识,也让输出牛不在那么“牛气”。
一颗理想的Hi-FI输出牛要求其:1.初级电感(pri-inductor)为无穷大(infinite),以应付很低的低频信号;2.漏感(leakage)为零,分布电感(distributed inductance)、电容(distributed capacitance)为零,以便高保真的传输现代音乐的超高频信号;3.不产生各种形式的串联或并联谐振(resonance),以免使音频信号发生畸变(distortion);4.不产生任何非线性(nonlinear distortion)或相位延迟失真(phas e-delay distortion)。
从变压器的原理上讲,现今无论何种形式的变压器均无法同时满足以上条件的。
首先说变压器要用铁心(core)做导磁媒体,其非线性失真一般很大。
再有若需诺大的初级电感(pri-inductor),其漏感(leakage)、分布电感、电容亦随之加大。
bp2513d变压器计算表格
变压器是电力系统中常用的重要设备之一,用于变压、升降电压或者隔离电路。
在实际工程中,设计和选择适合的变压器是非常重要的,而变压器的计算表格也是工程设计中必不可少的一部分。
下面我们就来详细介绍bp2513d变压器的计算表格内容及其应用。
1. 计算表格的作用计算表格是用来记录和计算变压器相关参数的工具,通过填写和运算表格中的数据,可以得到所需的变压器参数,有利于工程师对变压器进行设计和选择。
2. bp2513d变压器计算表格的内容bp2513d变压器计算表格包括以下内容:- 变压器的额定容量:记录变压器的额定容量,即额定功率。
- 变比:记录变压器的变比,即高压侧电压与低压侧电压的比值。
- 空载损耗和短路阻抗:记录变压器的空载损耗和短路阻抗,这是变压器的重要特性参数。
- 等效电路参数:记录变压器的等效电路参数,包括电压降、电流等。
- 铭牌电流:记录变压器的铭牌电流。
- 温升:记录变压器的温升,即变压器在额定负载下的工作温度。
3. bp2513d变压器计算表格的应用- 工程设计:在进行变压器的工程设计时,工程师需要根据实际需求填写计算表格,通过计算得到所需的变压器参数,以便选择合适的产品。
- 检修运行:在变压器的检修和运行过程中,可以通过填写和记录计算表格,及时掌握变压器的运行状况,有利于预防和解决问题。
- 质量监督:厂家在生产变压器时,需要填写计算表格记录各项参数,有利于质量监督和产品质量控制。
4. bp2513d变压器计算表格的注意事项在填写和应用bp2513d变压器计算表格时,需要注意以下几点:- 填写准确:填写计算表格时,需要准确记录各项参数,确保数据的真实性和可靠性。
- 运算正确:计算表格中可能涉及一些运算操作,需要确保计算过程正确无误。
- 应用合理:在实际应用中,需要根据具体情况合理利用计算表格,灵活应用于工程设计、检修运行等方面。
通过以上介绍,我们可以了解到bp2513d变压器计算表格的内容及其应用,计算表格在变压器的设计、选择、运行等方面起着重要的作用。
变压器直流电阻计算工具
变压器直流电阻计算工具
计算变压器直流电阻可以根据变压器的绕组材料、绕组参数和磁铁焊接接头的电阻来确定。
第一步,计算铜线阻抗。
铜线阻抗的计算可以根据绕组的电流和电阻率来确定,公式为:
Rc=ρ*(l/A)
其中,Rc为铜线阻抗,ρ为铜线的电阻率,l为绕组长度,A为绕组横截面积。
第二步,计算磁铁焊接接头电阻。
磁铁焊接接头电阻是指磁铁焊接接头产生的接触电阻或扩散电阻。
电路中磁铁焊接接头的电阻可以通过测量或根据焊接参数来确定。
第三步,计算变压器直流电阻。
需要注意的是,变压器直流电阻的计算方法可能会因变压器的不同类型而有所不同。
对于具体的变压器直流电阻计算,最好参考变压器的制造商提供的参数和公式,以确保准确性。
在应用中,变压器直流电阻计算工具通常具有以下功能:
1.输入变压器的绕组材料和参数:包括绕组材料类型、绕组长度、绕组横截面积等。
2.输入磁铁焊接接头的参数:包括焊接接触电阻或扩散电阻等。
3.自动计算变压器的直流电阻:根据输入的参数,自动计算出变压器的直流电阻值。
4.显示计算结果:将计算结果以数值或图形的形式显示给用户。
总之,变压器直流电阻计算工具是一种方便实用的工具,可以帮助工程师和技术人员准确计算变压器的直流电阻,提高工作效率。
变压器输出功率计算公式
变压器输出功率计算公式
变压器输出功率计算公式是用来计算变压器输出功率的重要工具。
在电力系统中,变压器是一种用于改变交流电压的设备,通过变压器可以实现电压的升降,从而实现电能的传输和分配。
而变压器的输出功率则是衡量变压器性能的重要指标之一。
变压器输出功率计算公式可以通过变压器的参数来确定。
一般来说,变压器的输出功率与输入电压、输入电流、变压器的变比以及功率因数等因素有关。
根据基本的电力理论,变压器的输出功率可以通过输入电压和电流以及功率因数来计算得出。
在实际应用中,变压器输出功率的计算通常需要考虑变压器的效率。
变压器的效率是指变压器输出功率与输入功率之间的比值,通常用百分比来表示。
在考虑了变压器的效率之后,可以更准确地计算出变压器的输出功率。
除了变压器的参数之外,变压器输出功率的计算还需要考虑负载的影响。
负载是指连接在变压器输出端的电阻、感抗或电容等元件,负载的变化会影响变压器的输出功率。
因此,在实际计算变压器输出功率时,需要考虑负载的特性以及变压器与负载之间的匹配情况。
总的来说,变压器输出功率计算公式是一个综合考虑了变压器参数、效率以及负载特性的数学模型,通过这个公式可以帮助工程师和技术人员更准确地评估变压器的性能和工作状态。
在电力系统设计和
运行中,合理地计算变压器输出功率对于确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
通过深入理解变压器输出功率计算公式,可以更好地优化电力系统的设计和运行,提高电能利用效率,降低能源消耗,实现可持续发展的目标。
变压器EXCELL计算软件
变压器EXCELL计算软件
变压器EXCELL计算软件是一款用于变压器计算和优化的高效率软件,具有可视化的用户界面,可以有效地完成各种变压器计算任务。
变压器EXCELL计算软件能够根据用户的输入数据自动生成变压器计算结果,同
时可以使变压器设计工程师快速准确的完成变压器应用任务。
变压器EXCELL计算软件可帮助工程师快速准确的计算变压器各种参数,包括空载电流、绕组损耗、短路电流、铁芯损耗等,它可以准确的计
算变压器的电源效率,为电气设计过程提供全面的参数优化,让设计者更
加清楚变压器设计的正确决定,提高设计效率,同时可有效减少设计和开
发成本。
变压器EXCELL计算软件还可以根据用户的需求提供多种变压器尺寸
和性能选择,可以为用户提供最佳适用的变压器型号,并可以自动生成变
压器的3D结构图,更加清晰的观察绕组的布置情况,使工作效率得到大
幅度提升,大大减少了设计时间,提高了变压器设计的准确性和效率。
(设计工具)高频变压器的计算工具
黄色是要输 入的参数
输入电压 Ui:
输出电压 Uo:
输出电流 Io:
开关频率 fs:
允许的最 大损耗 (绝 对):
最大温 升: 冷却方 式:
步骤二 极限占空 比Dlim:
额定占空 比Dmax:
额定伏秒 值:
Uimin=
102 V
Uo1=
9V
Io1=
2A
65 K
Uimax=
375
步骤八
确定损耗 限制的磁 通变化量 △B:
0.56 cm2 1.09 cm
体积: 骨架外架:
3.48 cm3 1.75 cm
有效磁路 长度: 平均匝长 lav
800/(22* AW)
64.9350649 ℃/W
Plim=△ T/RT
0.616 W《
0.308 Pwlim=
0.308
0.18 T
(限制的 峰什磁通 密度变化 量△B, 是查表值 的2倍)
选择绕制 的层数和 线径:
层数
1
有效层厚 度H= 0.866d*( d/d')1/2
线径
0.75 mm
每层最大 带绝缘的 导线直径 为:
=
0.606542 mm
Q=H/△= 2.034715
查FR/Q表 格,如果 绕制1 层,可以 得出: FR=Rac/Rd c的比 值,该值 不能大于 1.5
FR=
0.014
0.017
6.2 cm 4.4588 cm
窗口面积 AW:
计算的AP 值
0.56 cm2 0.3136 cm4
要小于最 大损耗:
不然要重
2W
新计算
0.09 T
高频变压器设计算工具
高频变压器设计算工具全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:高频变压器是电力电子领域中常见的一种电子元件,主要用于调节电压、改变电压等功能。
设计高频变压器需要考虑到多种因素,包括变压器的输入输出电压、功率、工作频率等参数。
为了方便工程师和设计师进行高频变压器的设计,一些工具已经被开发出来,可以帮助用户快速、准确地设计高频变压器。
下面就介绍一些常用的高频变压器设计算工具。
1. 《高频变压器设计手册》这是一本将高频变压器的设计要点和实践经验结合在一起的设计参考手册。
它详细介绍了高频变压器的结构、性能要求以及设计步骤,从而帮助设计者更好地理解高频变压器的设计原理。
这本手册还包含了大量的设计案例和实用技巧,可以帮助用户更快地掌握高频变压器的设计技术。
2. Transformer CalculatorTransformer Calculator是一个在线变压器设计工具,可以帮助用户根据输入输出电压、功率、电流等参数,快速地计算出高频变压器的设计参数。
用户可以根据具体的需求调整各项参数,比如变比、线圈数等,以得到最优的设计结果。
这个工具简单易用,是许多工程师设计高频变压器时的必备工具之一。
3. Magnetics DesignerMagnetics Designer是一款专业的高频变压器设计软件,可以帮助用户进行更复杂的高频变压器设计和仿真。
它支持各种类型的变压器结构,如环形、蝶形、扁平等,同时还能够考虑到变压器的非线性特性和频率特性。
用户可以通过Magnetics Designer进行参数化建模、电磁场仿真等工作,从而快速准确地设计高频变压器。
Transformer Design Suite是一款功能强大的高频变压器设计软件套件,包含了多个设计工具和模块,能够满足用户在不同阶段的设计需求。
其中包括变压器设计师、磁芯选择、线圈设计等功能,用户可以根据具体的设计任务选择相应的模块进行设计和仿真工作。
Transformer Design Suite还提供了丰富的设计模板和案例,可以帮助用户更快地完成高频变压器的设计工作。
变压器EXCELL计算软件
变压器EXCELL计算软件
首先,变压器EXCELL计算软件需要用户输入变压器的基本参数,包
括额定功率、额定电压、额定电流等。
然后,根据这些参数,软件将自动
计算出变压器的各种额定参数,如额定电阻、额定电抗等。
此外,变压器EXCELL计算软件还可以计算变压器的负荷损耗和空载
损耗。
用户只需输入变压器的实际负载功率和空载电流,软件将根据一定
的计算公式自动计算出负载损耗和空载损耗。
变压器EXCELL计算软件还提供了变压器的等效电路参数计算功能。
用户可以通过输入变压器的短路电流和阻抗,或者通过实测得到的电压和
电流,软件将自动计算出变压器的等效电路参数,如短路电压、电势偏差等。
这些参数对于变压器的短路分析和保护设计非常重要。
此外,变压器EXCELL计算软件还可以进行变压器的过载和短路计算。
用户只需输入变压器的额定功率和变压器的负载功率或短路电流,软件将
通过一定的计算公式自动计算出变压器的过载倍数和短路能力。
最后,变压器EXCELL计算软件还提供了可视化的结果展示功能。
软
件将根据用户输入的参数和计算结果,生成相应的图表和图形,使用户能
够直观地了解变压器的性能和工作状态。
总之,变压器EXCELL计算软件是一种基于电子表格的变压器计算工具,通过建立电子表格模型和应用相关公式,帮助用户快速、准确地计算
变压器的相关参数和性能。
它不仅提供了变压器的基本参数计算功能,还
包括负荷损耗、空载损耗、等效电路参数、过载和短路计算等功能,方便
用户进行变压器分析和设计。
变压器通用计算器(1)
E牛计算器耿鑫hif idi y:AV-RGB牛功率计算绕组电压电流功率(VA)线径(Z=3)1 6.3318.9 1.13252100.9232500.2500.294400.280.29512.6112.60.65初级绕组2200.452399.50.44初级计算、窗口验算铁芯宽度(MM)(俗称规格)舌宽(MM)叠厚(MM)片厚(MM)截面积(平方厘米)占空率%有效截面积(平方厘米)B值(高斯)每伏匝数220V匝数4816240.5 3.70.97 3.61000012.52750 5719290.5 5.30.97 5.2100008.71914 6020300.5 5.80.97 5.61000081760(这是初级的)6622330.57.00.97 6.810000 6.61452 76.225.4380.59.40.979.11000051100 85.828.6430.511.90.9711.610000 3.9858 9030450.513.10.9712.710000 3.5770 9632480.514.90.9714.510000 3.1682 11438600.522.10.9721.510000 2.1462 133.244.4700.530.10.9729.210000 1.5330录入舌宽*3录入建议值录入代入下面公式中次级计算绕组电压每伏匝数匝数1 6.3533 25526 325051313 4405210 512.6566这个数必小于U的那个数240V 匝数初级适应线径(MM)初级带皮线径(MM)骨架宽(MM)线槽宽(MM)一层匝数层数初级可绕匝数220V功率(VA)对应铜阻30000.130.14000008150.0 20880.190.212381093820711866.7 19200.250.28000003237.515840.270.33091003015003732.412000.360.4351187271174.56717.99360.530.58000001458.38400.60.6644126618594186 6.57440.670.7445146018540232 5.25040.80.8853166018540331 3.63601 1.162205618504518 2.3这个数必须大于M或N 的那个数个数必须小于U的那个数根据次级功率录入录入(对应铁芯不建议更改)240V功率(VA)对应铜阻9165.0 2073.3 3541.34135.7 7319.7 1589.1 2037.1 253 5.7 361 4.0 565 2.5。
胆机音频输出变压器的参数计算及制作要点
胆机音频输出变压器的参数计算及制作要点摘要音频输出变压器是胆机音响中的重要器件,其品质与整台功率放大器的品质有着密切的关系。
因为这种器件更适合手工制作,所以很多音响爱好者不惜成本、不惜时间,希望自己动手做一只理想中的输出变压器。
要完成这项任务还必须了解它的各项参数的确立方法,只有这样才能有的放矢,轻松完成。
关键词变压器;参数;确定;制作;要点输出变压器,作为高阻抗功放电路与低阻抗负载的阻抗变换器件,其主要任务是完成前后级的阻抗匹配,和单一频率的电源变压器比较,它的频带(20Hz~20kHz)要宽得多。
其次为了使输出的音频信号在低频段有较强的冲击力;在高频段有很好的穿透力和解析力,要求输出变压器一次侧绕组的电感量要足够大,整个绕组的匝间分布电容要足够小。
正是由于这些特点,要求音频变压器从选材、制作工艺、到参数的确定都与众不同。
音频变压器有直流磁化型和无直流磁化型,在胆机功放电路中用得较普遍的还是无直流磁化型,这种给功放管屏级供电的变压器由于上下绕组是对称的,其线圈中的直流磁通正好抵消,因而属于无直流磁化型,下面以推挽输出无直流磁化型变压器为例说明各项参数的确定方法。
如:有一功放电路需要一只音频变压器,要求输出功率为60V A,变压器一次侧屏极至屏极的阻抗Rp=6000Ω,直流工作电流I=250mA,二次侧的负载阻抗为4Ω和8Ω,频率响应在50Hz~18kHz范围内,效率η=0.8,根据要求确定变压器的参数。
1输出变压器一次侧电感量的计算为了达到所要求的低端频响,要求一次侧线圈的电感量满足设定频率的下限值,可按下面的公式进行计算:式中:Lp为一次侧的电感量,单位为H;Rp为一次侧的负载电阻,单位为Ω;fD为设计频率的下限值,单位为HZ;MD为工作于下限频率时允许的失真系数,通常取1.4左右。
在实际运用中综合考虑各种因素,可按下面的经验公式计算2铁芯截面积的计算铁芯的截面积可通过下式求得:式中Sc为铁芯截面积,单位为cm2 ;Po为输出功率,单位为V A。
升压变压器计算公式的软件
升压变压器计算公式的软件在电力系统中,升压变压器是一种常见的设备,用于将电压从低电压升高到高电压,以便在输电过程中减少能量损耗。
计算升压变压器的参数是电力系统设计和运行中的重要工作,而现代技术的发展使得利用软件来进行这些计算成为可能。
本文将介绍一些常见的升压变压器计算公式的软件,以及它们的特点和用途。
1. PowerWorld Simulator。
PowerWorld Simulator是一款功能强大的电力系统仿真软件,它可以用于进行升压变压器的参数计算。
用户可以通过输入变压器的额定容量、额定电压、短路阻抗等参数,来进行变压器的参数计算。
同时,PowerWorld Simulator还可以进行电力系统的稳态和暂态仿真,帮助用户进行电力系统的规划和运行分析。
2. ETAP。
ETAP是一款综合性的电力系统分析软件,它可以用于进行升压变压器的参数计算和分析。
ETAP具有直观的用户界面和丰富的功能模块,用户可以通过输入变压器的参数和电力系统的拓扑结构,来进行变压器的参数计算和分析。
同时,ETAP还可以进行电力系统的稳态、暂态和谐波分析,帮助用户进行电力系统的规划和运行分析。
3. PSCAD。
PSCAD是一款专业的电力系统仿真软件,它可以用于进行升压变压器的参数计算和模拟。
PSCAD具有强大的仿真引擎和丰富的模型库,用户可以通过建立变压器的数学模型,来进行变压器的参数计算和模拟。
同时,PSCAD还可以进行电力系统的暂态和谐波仿真,帮助用户进行电力系统的规划和运行分析。
4. MATLAB。
MATLAB是一款强大的科学计算软件,它可以用于进行升压变压器的参数计算和仿真。
用户可以通过编写MATLAB脚本,来进行变压器的参数计算和仿真。
同时,MATLAB还具有丰富的工具箱和函数库,用户可以利用这些工具进行电力系统的稳态、暂态和谐波分析。
以上是一些常见的升压变压器计算公式的软件,它们在电力系统设计和运行中发挥着重要的作用。
胆机输出变压器计算软件
第一步:选择铁心,输入铁心资料手动输入自动计算舌宽a(cm) 3.2有效截面积S15.52平均匝长叠厚(cm)5窗口高度h 4.8磁路长度lc导磁率μ350窗口宽度c 1.6铁心重最大磁感应强度(T) 1.2窗口面积7.68第二步:确定工作条件手动输入自动计算管内阻或等效内阻800以频响计算初级电感量10.18937对应匝数低频下限频率20防止磁饱和计算初级匝数对应匝数衰减倍率(注1) 1.122以阻抗变化30%计算电感量27.86624对应匝数初级最大交流电压160初级磁饱和电压416.7604初级电流0.07实际工作时最大磁感应强度0.460696电流密度 2.5设计效率(4欧姆)0.85设计效率(8欧姆)0.87第三步:计算匝数、验算窗口占用率、计算铜阻、验算效率。
手动输入自动计算初级阻抗3500初级最大可通过电流0.143066匝数2520初级铜截面积144.2108线径0.27初级窗口占用0.187774初级铜阻175.7018次级阻抗A4次级匝数A92.403210-A铜阻次级阻抗B8次级匝数B129.16710-B铜阻次级阻抗C0次级匝数C00-C铜阻串联输入1,并联输入1/N匝数单股铜阻次级0-A线径0.690.333392.403210.98648869次级A-B线径0.510.333336.763880.7184297次级B-C线径0.520.333300初级铜重0.292633次级铜重0.255114合计0.547746漏感、电感量核算,磁隙计算。
手动输入自动计算频率初次级绝缘厚度(cm)0.02漏感0.0061720初级单组厚度(cm)0.138电感量20.5751330次级单组厚度(cm)0.144磁隙0.1146660分段数722.821.0242.3521773.385967.46232932.706注1:衰减1db倍率为1.122,3db为1.412.算铜阻、验算效率。
变压器电磁计算软件教程
1.3 文件标识
图标 文件名 110.exe 220-500.exe 110-500.exe 500-3ZZH.exe 500-4ZZH.exe 适用范围 适用于电压等级 U≤161kV 的电力变压器; 适用于电压等级 U>161kV(单相 U>127kV)的电力变压 器; 电压等级没有限制(U≤525V)的电力变压器; 适用于单相三柱、线圈排列为“高-低-高”结构的发电机变 压器; 适用于单相四柱、线圈排列为“低压并联,高压串联”结构 的发电机变压器;
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变压器电磁计算优化软件 V3.0
1.2.2 电力变压器 类 型 23 24 25 26 类 型 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 三相五柱 正反调 无独立调压线圈 三相三柱 正反调 单相四柱 铁心形式 铁心形式 单相三柱 调压方式 无励磁调压 无励磁调压 无励磁调压 无励磁调压 调压方式 无独立调压线圈 高压线圈 联结方式 无 串联 并联 串联 低压线圈 联结方式 无 无 无 并联 线圈排列形式 低-高 低-中-高 中-低-高 低-高-高调 低-中-高-高调 中-低-高-高调 低-中-高-中调-高调 中-低-高-中调-高调 低-高 低-中-高 中-低-高 低-高-高调 低-中-高-高调 中-低-高-高调 低-中-高-中调-高调 中-低-高-中调-高调 线圈排列形式 低-高 高-低-高 高-低-高 低-高 500-3ZZH.exe 500-3ZZH.exe 500-4ZZH.exe 备注 备注
2.1.1.2 设置 工具栏(T) :显示或不显示主界面工具条。 状态栏(S) :显示或不显示主界面底端工作状态。
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变压器电磁计算优化软件 V3.0
2.1.1.3 计算 方案计算(T) :根据“编辑数据”进行单方案计算,新方案可以通 过“计算结果”查看。 优化计算(O) :根据“编辑数据”中“优化计算数据”进行优化计 算,优化方案按成本排序,最多产生 500 个方案。 安匝平衡计算:根据线圈匝数及油道来划分区域, 计算各区域安匝百 分数。 计算顶层温升:根据 85℃时损耗与有效散热面积,计算油顶层温升。 2.1.1.4 工具 生成 AutoCAD 图形的数据文件:将计算结果按标准计算 单格式输出到 AutoCAD 环境中,文件格式为.dwg 格式。 结果存入数据库: 计算结果存入 JDPDLIB.mdb 数据库中, 用于结构设计时参数的传递和调用。 修订默认参数:初始默认参数保存在后缀为 basedat.ini 文件中,可以修改。 2.1.1.5 帮助 版本介绍和说明 以上菜单内容可以选择相应的工具条按钮来完成。
kt120单端输出变压器计算
kt120单端输出变压器计算变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗。
变压器损耗计算公式(1)有功损耗:δp=p0+ktβ2pk ---(1)(2)无功耗:δq=q0+ktβ2qk---(2)(3)综合功率损耗:δpz =δp+kqδq ---(3)q0≈i0%sn,qk≈uk%sn式中:q0——短程不克损耗(kvar)p0——空载损耗(kw)pk——额定负载损耗(kw)sn——变压器额定容量(kva)i0%——变压器短程电流百分比。
uk%——短路电压百分比β ——平均值功率系数kt——负载波动损耗系数qk——额定负载漏磁功率(kvar)kq——无功经济当量(kw/kvar)上式排序时各参数的挑选条件:(1)取kt=1.05;(2)对城市电网和工业企业电网的6kv~10kv升压变压器挑系统最轻负荷时,其不克当量kq=0.1kw/kvar;(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;(4)变压器运转小时数t=h,最小功率损耗小时数:t=h;(5)变压器空载损耗p0、额定负载损耗pk、i0%、uk%,见产品资料所示。
变压器损耗的特征p0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;电导损耗与频率成正比;与最小磁通密度的电导系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
pc——功率损耗,主要就是功率电流通过绕组时在电阻上的损耗,通常表示铜损。
其大小随其功率电流而变化,与功率电流的平方成正比;(用标准线圈温度折算值则表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗δp=p0+pc变压器的损耗比=pc /p0变压器的效率=pz/(pz+δp),以百分比则表示;其中pz为变压器二次两端输出功率。
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第一步:选择铁心,输入铁心资料
手动输入自动计算
舌宽a(cm) 3.2有效截面积S15.52平均匝长
叠厚(cm)5窗口高度h 4.8磁路长度lc
导磁率μ350窗口宽度c 1.6铁心重
最大磁感应强度(T) 1.2窗口面积7.68
第二步:确定工作条件
手动输入自动计算
管内阻或等效内阻800以频响计算初级电感量10.18937对应匝数
低频下限频率20防止磁饱和计算初级匝数对应匝数
衰减倍率(注1) 1.122以阻抗变化30%计算电感量27.86624对应匝数
初级最大交流电压160初级磁饱和电压416.7604
初级电流0.07实际工作时最大磁感应强度0.460696
电流密度 2.5
设计效率(4欧姆)0.85
设计效率(8欧姆)0.87
第三步:计算匝数、验算窗口占用率、计算铜阻、验手动输入自动计算
初级阻抗3500初级最大可通过电流0.143066
匝数2520初级铜截面积144.2108
线径0.27初级窗口占用0.187774
初级铜阻175.7018
次级阻抗A4次级匝数A92.403210-A铜阻
次级阻抗B8次级匝数B129.16710-B铜阻
次级阻抗C0次级匝数C00-C铜阻
串联输入1,并联输入1/N匝数单股铜阻
次级0-A线径0.690.333392.403210.98648869
次级A-B线径0.510.333336.763880.7184297
次级B-C线径0.520.333300
初级铜重0.292633
次级铜重0.255114
合计0.547746
漏感、电感量核算,磁隙计算。
手动输入自动计算频率
初次级绝缘厚度(cm)0.02漏感0.0061720
初级单组厚度(cm)0.138电感量20.5751330
次级单组厚度(cm)0.144磁隙0.1146660
分段数7
22.821.0242.352
1773.385967.46232932.706
注1:衰减1db倍率为1.122,3db为1.412.
阻、验算效率。
小资料
EI48a=1.6功率
7.31
EI57 1.9EI66 2.2EI76 2.54EI86 2.86效率
EI96 3.20.328830.867592EI105 3.50.5683060.878761EI114 3.80.568306#DIV/0!EI133 4.44电流
功率截面积窗口占用铜阻
2.80303931.428110
3.2740.1344710.328831.53133918.7599922.44747
0.0292280.239477
1.59198
0000
125.7214
0.351474
感抗
2584.2363876.354
7752.709。