变压器铁心最优截面设计计算方法
变压器铁芯横截面积和功率的计算

变压器铁芯横截面积和功率的计算咱们今天来聊聊变压器铁芯横截面积和功率的计算,这可是个挺有意思的话题,尤其是对电工或者电子爱好者来说,简直是家常便饭。
不过别担心,就算你是门外汉,跟着我的思路走,也能明白个大概。
咱们得知道,变压器啊,它其实就是个能量转换器,能把一种电压变成另一种电压。
在这个过程中,铁芯扮演着至关重要的角色。
铁芯的横截面积和功率之间,有着千丝万缕的联系。
咱们现在就来扒一扒这其中的奥秘。
先说说铁芯的横截面积吧。
这个面积啊,可不是随便定的,它是根据变压器的设计需求来的。
你想啊,如果电流大了,那铁芯就得承受更大的磁通量,这时候铁芯就得粗壮点,横截面积就得大点。
反过来呢,如果电流小,铁芯就可以细点,横截面积也就小点了。
那具体怎么计算呢?这个啊,得用到电磁学的一些基础知识。
不过别担心,咱们不深入,就简单说说。
你得知道有个公式叫“法拉第电磁感应定律”,说的是磁通量的变化会产生电动势。
在变压器里,这个磁通量就是由铁芯来承载的。
所以,铁芯的横截面积,就得根据需要的磁通量来设计。
再来说说功率。
功率啊,就是单位时间内做的功,简单说,就是变压器能转换多少电能。
这个功率啊,跟铁芯的横截面积、线圈的匝数、磁感应强度等等都有关系。
咱们今天主要说铁芯横截面积和功率的关系。
其实啊,铁芯横截面积越大,理论上来说,变压器能转换的功率就越大。
因为横截面积大了,铁芯就能承载更多的磁通量,也就能支持更大的电流。
但是呢,这也不是绝对的。
因为还得考虑铁芯的材料、线圈的损耗、散热等等因素。
所以啊,设计变压器的时候,得综合考虑各种因素,才能找到一个最优的方案。
举个例子吧,比如说你要设计一个家用变压器,功率在1千瓦左右。
那你就得根据这个功率,去计算铁芯需要多少横截面积。
你得考虑家里用电的峰值、变压器的效率、散热条件等等。
计算出来之后,你还得选合适的铁芯材料,比如说硅钢片啊,它的磁导率高、损耗小,就挺合适的。
然后呢,你还得设计线圈的匝数、线径等等。
变压器铁心计算
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式中: K D—铁心直径经验系数, 对冷轧硅钢片的铁心及铜绕组的变压器, 一般取K D = 52~57 , 对特大型变压器, 由于运输高度的限制, 此经验系数有时取得还要大些;q j — 接缝磁化容量(VA/cm 2),根据斜接缝处磁密(),从表1.3或表1.4中选取; P r — 额定容量( kVA );K I 0 — 空载电流附加系数, 铁心为全斜接缝时, 从表1.2 中选取。
表1.2 附加系数 ( 铁心为全斜接缝时 )注: ①三相五柱式等轭是指主轭和旁轭截面相等, 不等轭是指主轭和旁轭截面不相等。
6 冷轧硅钢片性能数据冷轧硅钢片性能数据,可按表 1.3公式计算, 或直接从表 1.4 中选取。
2/B B m mj角重是指边柱中心线外侧铁轭四个角的重量及心柱与铁轭各级填补的重量(如图1.2中阴影部分所示)。
标准铁心的角重, 具体数据可从表1.5至表1.7查得, 下面仅以三相变压器为例, 计算其角重。
图1.2 铁心角重计算示意图p tx—铁心硅钢片单位损耗(W /kg ),ρ tx —铁心硅钢片密度( g / cm3 ) , 冷轧硅钢片取ρ tx = 7.65 g / cm3 ;f d —铁心叠片系数, 从表1.1中选取, 采用冷轧硅钢片35Z155时, f d = 0.97 ; S jk—铁心级块毛截面积( cm2 );b m—铁心级块中的最大片宽( cm ) ;δm—铁心级块(铁心中两个油道之间或油道至最外级间)的总厚度( cm ) ; m—修正系数。
最外部级块(油道至最外级间的级块) : m = 1 ;中间级块: 当δm≤7.5 cm 时: m = 1 ;当δm≥20 c m 时: m = 0.5 ;当7.5 <δm< 20 cm 时: m = 1.3 -0.04 δm( 1.15 )摘要本设计是以亚东亚变压器公司SFSZ-4000/110型变压器铁心为设计题目,主要任务是使得变压器在运行过程中的减少能耗和减小噪声。
电力变压器铁芯柱截面的优化设计

电力变压器铁芯柱截面的优化设计电力变压器铁芯柱截面的优化设计是指通过调整变压器铁芯柱的截面形状和尺寸,以提高变压器的效率和功率因素,减少能量损耗和材料成本,并满足电力系统对变压器的性能要求。
下面将从设计原理、优化方法和实例应用三个方面进行阐述。
设计原理:电力变压器的铁芯柱由硅钢片叠压而成,用于传导磁场并提供磁耦合效果。
铁芯柱的优化设计是在保持磁路特性不变的前提下,寻找最佳的截面形状和尺寸,以提高变压器的性能。
常用的设计原理包括:最小损耗设计原理、最小材料成本设计原理、最佳功率因素设计原理等。
优化方法:1.目标函数选择:优化设计的第一步是选择适当的目标函数,如变压器的效率、功率因素、磁损耗、铁芯材料成本等。
2.参数选择:确定需要优化的设计参数,如铁芯柱的截面形状和尺寸、硅钢片的厚度等。
3.优化算法选择:根据设计要求和目标函数选择合适的优化算法,如遗传算法、粒子群算法、模拟退火算法等。
4.建立数学模型:根据电磁学原理和变压器的特性建立数学模型,包括磁场方程、电流方程、能量损耗方程等。
5.参数求解:利用所选的优化算法对数学模型进行求解,得到最优的设计参数。
6.优化结果分析:对优化结果进行分析,包括目标函数值、设计参数值的变化情况等。
实例应用:以提高变压器效率为目标,假设需要优化的设计参数为铁芯柱的截面形状和尺寸。
首先,在建立数学模型时考虑铁芯柱的几何形状和磁导率等因素,并确定合适的目标函数,如功率因素。
然后,选择适当的优化算法对数学模型进行求解,得到最优的设计参数。
最后,将优化结果与初始设计进行对比,分析优化效果。
总结:电力变压器铁芯柱截面的优化设计是一项复杂的任务,需要综合考虑磁路特性、电力系统要求和经济性等因素。
通过选择合适的目标函数和优化算法,建立数学模型并进行参数求解,可以得到最优的设计参数,提高变压器的性能和经济效益。
在实际应用中,还需考虑制造工艺、材料特性和现实情况等因素,以实现优化设计的有效落地。
干式电力变压器设计计算

72 ~ 75mm(有绝缘筒) S5 : 28 ~ 35mm
2019/10/24
9. 2 绝缘半径计算:
2 S1
2 Rt1
2 a2
2 Rt 4
2(a12 Rt 4 Rt 5 )
D D2 D3 D4 D5 D6
K
H'
a1 a12 a2
H'
1 2
(Hk1
H k2
)
绕线:H K1=H1 H k 2
H2
m2b' 2
箔绕: HK1=H1 Hk2 H2
K x 经验系数 1 .0-1.2
2019/10/24
2
有气道时:
线绕:q1'
Pk'内 Pe'内 3π(D1 D2 )H2
- - - - -内层
q '2
Pk'外 Pe'外 3π(D3 D4 )H2
- - - - -外层
箔绕:S2散=3π(D1 D2 D3 D4)H
2
带气道示意图
2019/10/24
洛氏系数 =1 1 5
-2
0.95
2019/10/24
5.4 电压比校核:
主分接:U1N W1N et 100% 0.3% U1N
其他分接:Utap Wtap et 100% 0.5% U tap
层间电压:et 2n2 600 V
段间电压:et n <120 V a段
,
a段 段间距离
235 120 235 20
变压器的主要计算公式

初中生就会的变压器的主要计算公式:第一步:变压器的功率= 输出电压* 输出电流(如果有多组就每组功率相加)得到的结果要除以变压器的效率,否则输出功率不足。
100W以下除0.75,100W-300W除0.9,300W以上除0.95.事实上变压器的骨架不一定很合适计算结果,所以这只是要设计变压器的功率,比如一个变压器它的输入220V,输出是12V 8A,那么它的需要的功率是12*8/0.75=128W,后面的例子以此参数为例(市售的产品一般不会取理论上的值,因为它们考虑的更多是成本,所以它们选的功率不会大这么多)第二步:决定需要的铁芯面积;需要的铁芯面积=1.25变压器的功率.单位为平方厘米。
上例的铁芯面积是1.25*128=14.142=14.2平方厘米第三步:选择骨架,铁芯面积就是铁芯的长除以3(得到的数就是舌宽,就是中间那片的宽度),再乘以铁芯要叠的厚度,如上例它应该选择86*50或86*53的骨架,从成本考虑选86*50,它的面积是8.6/3*5=14.333,由于五金件的误差,真实的面积大约是14.0。
这个才是真实的铁芯面积第四步:计算每V电压需要的匝数,公式:100000000÷4.44*电源频率*铁芯面积*铁芯最大磁感应强度当电源电压为50Hz时(中国大陆),代入以上公式,得到以下公式;450000÷铁芯面积*铁芯最大磁感应强度铁芯最大磁感应强度一般取10000—14000(高斯)之间,质量好的取14000-12000,一般的取10000-12000,个人一般取中间12000,这个取值直接影响到匝数,取值大了变压器损耗也大,小了线又要多,就要在成本和损耗中折中选择以上例: 450000÷14.0*12000=2.678=2.7初极220V即220*2.7=594匝,次级12V即12*2.7=32.4匝。
由于次级需有损耗,所以需要增加损耗1.05—1.03(线小补多些,线大补少些)。
变压器铁芯用料计算公式(一)

变压器铁芯用料计算公式(一)变压器铁芯用料计算公式1. 基本概述变压器铁芯用料计算公式是用来计算变压器铁芯的尺寸和重量的一种数学公式。
通过合理使用这些公式,可以确定铁芯的材料成本,并确保变压器的性能符合设计要求。
2. 计算公式磁通密度B的计算公式磁通密度B是指通过变压器铁芯的磁通量在单位截面积上的分布情况。
一般情况下,磁通密度B的计算公式如下:B = Φ / (Ae*N)其中, B: 磁通密度,单位为特斯拉(T) Φ: 总磁通量,单位为韦伯(Wb) Ae: 有效截面积,单位为平方米(m^2) N: 匝数,单位为匝(turns)举例说明:假设一个变压器的总磁通量为2Wb,有效截面积为^2,匝数为1000匝,那么根据上述公式,可以计算出磁通密度B为:B = 2Wb / (^2 * 1000turns) = 20T铁芯截面积A的计算公式铁芯截面积A是指变压器铁芯有效截面的面积,是铁芯用料计算中的重要参数。
一般情况下,铁芯截面积A的计算公式如下:A = Ae * N举例说明:假设一个变压器的有效截面积为^2,匝数为1000匝,那么根据上述公式,可以计算出铁芯截面积A为:A = ^2 * 1000turns = 100m^2铁芯重量W的计算公式铁芯重量W是指变压器铁芯的总重量,也是铁芯用料计算中的重要参数。
一般情况下,铁芯重量W的计算公式如下:W = A * L * ρ其中, W: 铁芯重量,单位为千克(kg) A: 铁芯截面积,单位为平方米(m^2) L: 铁芯长度,单位为米(m) ρ: 铁芯材料的密度,单位为千克/立方米(kg/m^3)举例说明:假设一个变压器的铁芯截面积为100m2,铁芯长度为,铁芯材料的密度为7500kg/m3,那么根据上述公式,可以计算出铁芯重量W为:W = 100m^2 * * 7500kg/m^3 = 375000kg3. 结论通过使用上述列举的计算公式,我们可以对变压器铁芯的尺寸和重量进行精确计算。
小型变压器计算方法

小型变压器计算方法原公式:N=4。
5×100000/Bg×S(N=每伏匝数,S=铁心截面,Bg=铁芯导磁率,一般在6000~12000高斯)现今科学技术发达,铁芯在9000高斯以下的应是早期产品,现在一般都在10000高斯附近或以上,按10000高斯计:N=4。
5×100000/10000×S=45/S1、先计算有效截面积S=长*宽*有效系数(0。
94)2、求初级绕组匝数:N1=U1/4。
44fBSU1--额定初级电压f—频率B—磁感应强度,一般铁氧体的饱和磁感应强度Bm=0.5T。
3、求次级绕组匝数N2=N1*U2/U1U2—额定次级电压4、求导线直径I2=Sn/U2Sn——额定容量I1=Sn/U1导线直径d=√(4*I/pi*J)J-电流密度,取J=2.5A/mm2以下页面为您提供了1000KVA以下小功率变压器绕制数据,使您在自制小型变压器过程中基本不用进行复杂的计算,供您方便、快捷地查找您所需的各种功率的变压器的资料。
对于小型变压器的电流密度一般选用J=2—3平方毫米,变压器短时工作时可以取J=4 -5A平方毫米.变压器一次绕组绕制情况如下:变压器铁芯中柱外面套上由青壳纸做的绕组框架或弹性纸框架,包上电缆纸与两层黄蜡布,厚度为B0.。
在框架外面每绕一层绕组后就得包上层间绝缘,其厚度为δ。
对于较细的导线,如0。
2毫米以下的导线一般采用厚度为0。
02—0。
04毫米透明纸(白玻璃纸);对于较粗的导线如0。
2毫米以上的导线,则采用厚度为0。
05-0。
07毫米的电缆纸(或牛皮纸);对再粗的导线则可用厚度为0。
12毫米的青壳纸(或牛皮纸).当整个一次侧绕组绕完后,还需要在它的最外面裹上厚度为γ的绕组之间的绝缘纸,可用厚度为0.12毫米的青壳纸或2-3层电缆纸夹2层黄蜡布等。
然后再绕次级.充电变压器:利用双22V并联线圈,可提供电流8A左右,整流管电流到5A已发热,正常充电约3.5A左右。
电力变压器铁心最佳截面的计算

() 3
度 A 必须 在 连 续 寻 优 的基 础 上 再 进 行 离 散 处 理 , 也就 是 在 以 m 为单 位 时 以 0或 5作 为 尾 数 。根 m 据 实 际 经 验 , 离 散 误 差 应 在 工 程 设 计 允 许 的 范 其
围之 内 。
分别 对变 量 B 、 A ( =12, ,, ) 偏 导 , A 、 i , … /一1 求 / 由
B 一B B — A … A+
= o
() 7
() 2
由 ( 、 7 两 式 组 成 的 非 线 性 方 程 组 含 有 6) ( )
其中B = , = / B BiA  ̄ 一 2。 D i
( ) 增广 目标 函数 2 根 据拉格 朗 E乘 子 法 , 立增 广 目标 函数 t 建
, l r ’
电力 变压 器 铁 心 柱 叠 片 的设 计 必 须 从 提 高 功 效 、 约材料 和 简化 工 艺 等几 方 面 考虑 。为 了充 分 节 利用线 圈 内圆空 间 , 心 柱 截 面通 常 采用 多 级 梯形 铁 的结构 。级数越 多 , 截面就 越接 近于 圆形 , 有效 截 面
积 也就越 大 。但 级数增 加 , 片规格 随之 增多 , 叠 从而
使 铁心 的制造工 艺变得 复杂 。所 以根据工 艺和 工程 实 际要求 , 一般在铁 心柱 直径 给定后 , 就有 相 当的级 数 与之 对 应 , 时最 小 片 宽 也 相 应 确 定 ¨ 。 因此 , 同 j
/l
均为 已知 , 心截 面积 为 铁
H 一1
片设计 前应 已确定 , n级 叠片 的宽 度 即最 小 片 宽 第
一
s: A +∑ ( + 曰— 。 )
环形变压器设计和绕制

这个是我在其他坛子上和一些发烧友们探讨的帖子,很多评论直接合并一起了. 下面是我看到的一篇关于环型变压器比较权威的计算方法和公式,看完以后有些糊涂,按照下面的计算方法,铁心截面积20平方CM的牛20/0.75=26.6 26.6X26.6=707.56VA,按照磁通密度1.4T来计算,220VA,初级绕组V每匝=B——磁通密度(T),B=1.4T。
代入得N10==2.9匝/V,取N10=3匝/V,则N1=N10U1=3×220=660匝我的计算方法,50/11平方厘米=4.54匝/V 4.54X220=998.8匝!相差340匝! 难道我的计算方法太保守?RE:他里面有个0.6-0.8的系数,好象是说EI牛的效率=环牛的0.6-0.8,所以,计算环牛功率按照E牛的公式要除以这个系数,下来正好202W,我也做过一些实验,我自己饶的铁心截面积18平方MM的环牛,接在专用仪器上,负载达到600W 牛也不叫,不振动,不发热,2小时以后才微微有一些温度,这个文章的观点好象牛的功率和多少高斯铁心还有是否整带的关系很大.我从声达弄回来的样品700W牛,要是按照我自己的计算方法,最多也就是300-400W的样子,但是负载600多W好象也没有什么问题. 现在厂家的计算方法大约是:优质牛是0.7,每1MM平方4A电流,理论是2.5A.通过设计一台50Hz石英灯用的电源变压器,其初级电压U1=220V,次级电压U2=11.8V,次级电流I2=16.7A,电压调整率ΔU≤7%,来说明计算的方法和步骤。
1)计算变压器次级功率P2P2=I2U2=16.7×11.8=197VA(5)2)计算变压器输入功率P1(设变压器效率η=0.95)与输入电流I1P1===207VA(6)I1===0.94A3)计算铁心截面积SS=K(cm2)(7)式中:K——系数与变压器功率有关,K=0.6~0.8,取K=0.75;PO——变压器平均功率,Po===202VA。
变压器铁心最佳截面计算

令 W00 的坐标为 b0 = D , a0 = 0 ,令 f ( W00) = 0 ,那么就可以算出第一级各点到 W00 的最大路径 (对第一级来说 ,各点到 W00 的距离就是各点的最大 路径) 。进而可以算出第二级各点到 W00 的最大距 离 , 依此递推可以计算出第 n 级点 ( am , bm) 到点 W00 最大距离 。最后返回去查找构成最大距离上各点坐 标 ,即可得到构成最大截面时的叠积尺寸 。
35
220
363. 1 128. 53 215 54 200 21 185 13 165 13 145 10 120 9 90 8 50 7
36
225
378. 8 137. 19 220 55 210 15 195 15 175 14 155 11 125 12 90 9 50 9
37
230
396. 3 146. 66 225 56 215 15 200 15 180 15 160 11 135 10 100 10 60 8
14
115
96. 7 17. 27 110 39 105 6 95 8 85 6 70 7 50 6
15
120 105. 85 19. 83 115 39 105 11 95 7 85 6 70 6 50 6
16
125
114. 8 22. 46 120 40 110 11 100 8 85 8 70 5 50 6
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2
变压器圆柱铁芯的算法

变压器圆柱铁芯的算法
【实用版】
目录
一、引言
二、变压器圆柱铁芯的算法概述
1.铁芯尺寸和材料特性的确定
2.变压器有效截面的计算
3.圆柱铁芯算法的应用实例
三、结论
正文
一、引言
变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,其主要作用是在不同电压等级之间进行电能的传递和变换。
变压器的性能和效率与其铁芯的设计和制造密切相关。
因此,研究变压器铁芯的算法对于提高变压器的性能具有重要意义。
二、变压器圆柱铁芯的算法概述
1.铁芯尺寸和材料特性的确定
变压器铁心的尺寸和材料特性是由变压器的容量、效率和绕组尺寸及绝缘要求综合确定的。
变压器的有效截面主要取决于变压器容量。
通常,变压器铁心有效截面 A(cm2),近似等于变压器容量 P(VA) 的平方根。
即 A ≈ vP。
2.变压器有效截面的计算
变压器有效截面的计算公式为:A = π(D/2)^2 - π(d/2)^2,其中 A 表示有效截面,D 表示铁芯外径,d 表示铁芯内径。
3.圆柱铁芯算法的应用实例
假设一个变压器的容量为 1000kVA,铁芯材料为硅钢片,铁芯的厚度为 0.5mm,铁芯外径为 60mm,铁芯内径为 40mm。
根据上述公式,可以计算出铁芯的有效截面为:A = π(60/2)^2 - π(40/2)^2 ≈ 1130.93 cm2。
三、结论
综上所述,变压器圆柱铁芯的算法是基于变压器容量、铁芯尺寸和材料特性等因素来确定的。
通过计算有效截面,可以为铁芯的设计和制造提供重要依据。
变压器铁心计算
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式中: K D—铁心直径经验系数, 对冷轧硅钢片的铁心及铜绕组的变压器, 一般取K D = 52~57 , 对特大型变压器, 由于运输高度的限制, 此经验系数有时取得还要大些;q j — 接缝磁化容量(VA/cm 2),根据斜接缝处磁密(),从表1.3或表1.4中选取; P r — 额定容量( kVA );K I 0 — 空载电流附加系数, 铁心为全斜接缝时, 从表1.2 中选取。
表1.2 附加系数 ( 铁心为全斜接缝时 )注: ①三相五柱式等轭是指主轭和旁轭截面相等, 不等轭是指主轭和旁轭截面不相等。
6 冷轧硅钢片性能数据冷轧硅钢片性能数据,可按表 1.3公式计算, 或直接从表 1.4 中选取。
2/B B m mj角重是指边柱中心线外侧铁轭四个角的重量及心柱与铁轭各级填补的重量(如图1.2中阴影部分所示)。
标准铁心的角重, 具体数据可从表1.5至表1.7查得, 下面仅以三相变压器为例, 计算其角重。
图1.2 铁心角重计算示意图p tx—铁心硅钢片单位损耗(W /kg ),ρ tx —铁心硅钢片密度( g / cm3 ) , 冷轧硅钢片取ρ tx = 7.65 g / cm3 ;f d —铁心叠片系数, 从表1.1中选取, 采用冷轧硅钢片35Z155时, f d = 0.97 ; S jk—铁心级块毛截面积( cm2 );b m—铁心级块中的最大片宽( cm ) ;δm—铁心级块(铁心中两个油道之间或油道至最外级间)的总厚度( cm ) ; m—修正系数。
最外部级块(油道至最外级间的级块) : m = 1 ;中间级块: 当δm≤7.5 cm 时: m = 1 ;当δm≥20 c m 时: m = 0.5 ;当7.5 <δm< 20 cm 时: m = 1.3 -0.04 δm( 1.15 )摘要本设计是以亚东亚变压器公司SFSZ-4000/110型变压器铁心为设计题目,主要任务是使得变压器在运行过程中的减少能耗和减小噪声。
变压器铁芯计算公式

变压器铁芯计算公式变压器铁芯的计算可是个挺有意思的事儿呢!在咱们深入了解变压器铁芯计算公式之前,先给您讲讲我之前遇到的一件小事儿。
有一次,我去一个小型工厂参观,看到工人们正在组装变压器。
其中一个年轻的工人小李,满头大汗,一脸苦恼。
我好奇地上去问了问,原来是他在计算铁芯尺寸的时候遇到了难题。
他手里拿着一堆数据,嘴里还不停地念叨着什么,看上去十分着急。
我凑过去看了看,发现他的计算方法有些混乱。
这就让我想到了咱们今天要说的变压器铁芯计算公式。
变压器铁芯的计算,那可是相当重要的。
如果计算不准确,变压器的性能可就大打折扣啦!首先,咱们来说说铁芯截面积的计算。
这通常用公式A = K√P 来计算,其中 A 是铁芯截面积,P 是变压器的功率,K 是一个系数,一般取值在 1.0 到 1.5 之间。
比如说,要是一台变压器的功率是 100 瓦,咱们取 K 为 1.2,那铁芯截面积 A 就等于1.2×√100 = 12 平方厘米。
再来说说铁芯的窗口面积。
这个计算就稍微复杂一点啦,一般用公式 B = I×N×S 来算,其中 B 是窗口面积,I 是电流,N 是匝数,S 是导线的截面积。
比如说电流是 5 安培,匝数是 100 匝,导线截面积是 2平方毫米,那窗口面积 B 就等于 5×100×2 = 1000 平方毫米。
还有铁芯的磁路长度,这得根据铁芯的形状来算。
如果是矩形铁芯,那就把各个边的长度加起来;要是环形铁芯,那就用公式L = π×(D + d) / 2 ,其中 D 是铁芯外径,d 是铁芯内径。
您看,这些公式听上去好像挺复杂,但只要咱们多练练,多算算,其实也没那么难。
就像那个年轻工人小李,经过我的一番讲解和他自己的努力,最终也算出了正确的铁芯尺寸,脸上露出了开心的笑容。
在实际应用中,还得考虑铁芯的材质、工作频率等因素。
不同的材质,导磁性能不一样,这也会影响到计算的结果。
变压器铁芯截面积计算

变压器铁芯截面积计算变压器铁芯截面积S=系数K乘以变压器次级计算功率P2的平方根(cm2)既S2=K2P2(cm2)式中:K为经验系数,其值为变压器次级计算功率P2为0VA到10VA,经验系数K选1.25到1.15变压器次级计算功率P2为10VA到50VA,经验系数K选1.15到1.1.12变压器次级计算功率P2为50VA到500VA,经验系数K选1.12到1.10变压器次级计算功率P2为500VA以上,经验系数K选1S=ab(cm2)式中a为铁芯宽(cm)b为铁芯净迭厚(cm)考虑到硅钢片冲制时切口边沿部分的毛刺和片间的绝缘层,铁芯的实际迭厚b'比b大,既b'=b/ks(cm)式中:ks为迭片系数.对厚度为0.35mm和0.5mm的硅钢片,ks可取0.94到0.95,若采用成型框架绕制,ks可相应增大至0.96到0.97上述ks值是假设硅钢片冲制成型后,其切口边沿毛刺不大于0.035mm(此一毛刺高度常作为验收的最低标准)'且装迭时,毛刺按同一方向排列。
冲制质量欠佳,装迭时又不注意毛刺方向者,ks值应取0.9或更小。
二、变压器容量与铁芯的计算方法问题:手里有一个变压器铁心,(50HZ的)可是不知道他是多少容量的(想知道它最大能负载多少瓦的电器)我自己量了一下.如图.请教最大能提供多少W的功率?最大能提供多少W的功率?在这个功率下.初级次级的线直径得多少?(输出双12V)双12V时.初级得多少圈?次级得多少圈?如图:变压器铁芯截面积中间那个铁心长应该是40mm左右,我看过很多变压器,边宽大多都等于2分之一中间柱子。
中间的舌宽尺寸是多少?如果是38毫米,那么铁芯截面积是:3.8*5=19平方厘米。
根据变压器计算公式:S=根号P,功率P=S*S=19*19=361瓦。
追问:没有拆开铜钱。
无法测量,上面的这些参数不能算出吗?要不我明天去拆开量一下。
反正都要拆开的。
追答:可以按照我的推论估算:把19*19=361瓦再除以1.5的系数,这个铁芯可以作为200瓦的变压器来用。
变压器椭圆截面铁心设计计算方法

变压器椭圆截面铁心设计计算方法管金云(南华大学电气工程学院,湖南衡阳421001)摘要:给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法,对数学模型进行求解,并给出了实例。
关键词:变压器;椭圆铁心;计算中图分类号:TM401+.1文献标识码:B文章编号:1001-8425(2007)07-0019-03DesignandCalculationMethodforOvalCrossSectionCoresinTransformerGUANJin!yun(UniversityofSouthChina,Hengyang421001,China)Abstract:Thecalculationmethodforovalcrosssectioncoresintransformerispresented.Themathematicalmodelissolved.Theexampleisgiven.Keywords:Transformer;Ovalcore;Calculation1引言变压器铁心一般采用叠积式圆形截面,在给定的外接圆直径和一些约束条件下,可求得一组叠积尺寸,使其截面最大,这就是所谓的圆形截面最优设计,这一问题文献[1]和文献[2]作了较详细的论述。
但有些情况希望铁心外接圆为椭圆,大型变压器为了降低运输高度而采用三相五柱式结构,其边柱设计成椭圆截面[3],一些特种变压器也常采用三相五柱式铁心结构。
小型变压器采用椭圆截面铁心,可使铁轭变短,减小硅钢片用量,降低空载损耗。
因此,对椭圆截面铁心优化设计进行研究,有一定的工程实际意义。
在本文中拟采用与文献[2]相似的方法,在给定的外接椭圆长轴a、短轴b、级数n、最小级片宽Bn条件下,给出获得最大截面时各级片宽和叠厚的计算方法。
为了方便工作应用,并对外接椭圆周长计算以及三相三柱角重计算作了简单的论述。
2数学模型及求解椭圆铁心截面如图1所示,由椭圆参数方程可知,第j级叠片与外接椭圆的交点P的坐标为Xj=a2cosθj,yj=b2sinθj,若以Bj表示第j级片宽,以Aj表示第j级叠积厚,则有:Aj=asinθj、Bj=bcosθj,式中a为椭圆的长轴,b为椭圆的短轴,j=1,2,…,n。
变压器截面积对照表

计算方法:(1)变压器硅钢片截面:3.2cm * 3.4cm * 0.9 = 9.792cm ^ 2(2)根据硅钢板的横截面计算变压器功率:P = s / K ^ 2 =(9.79 / 1.25)^ 2 = 61.34 w (取60 W)(3)根据横截面计算,每伏线圈匝数:w = 4.5 * 10 ^ 5 / BMS = 4.5 * 10 ^ 5 /(10000 * 9.79)= 4.6匝/ v(4)初级线圈匝数:220 * 4.6 = 1012匝(5)初级线圈电流:60W / 220V = 0.273a(6)初级线圈直径:D = 0.715个,0.273 = 0.37(mm)(7)次级线圈匝数:2 *(51 * 4.6 * 1.03)= 2 * 242(匝)(1.03是降压,双级51V = 2 * 242圈)(8)次级线圈电流:60W /(2 * 51V)= 0.59a(9)二次线直径:D = 0.715,根数0.59 = 0.55(mm)功率((W))磁芯截面积(cm 2 2)功率((W))磁芯截面积(cm 2 2)功率((W))磁芯截面积(cm 2 2)3 2.165 50 8.839 300 21.6515 2.795 60 9.683 350 23.38510 3.953 70 10.458 400 25.00015 4.840 80 11.180 500 27.95120 5.590 100 12.500 800 35.35525 6.250 120 13.693 1000 39.52930 6.846 150 15.309 1200 43.30135 7.395 200 17.678 1500 48.41340 7.906 250 19.764 2000 55.901数据表之间的关系江苏省泗阳县荔口中学沉正中小功率变压器和铁心截面积对于其他功率互感器,功率与铁心截面积的关系可通过以下公式得出:P =其他对于电力变压器,可以使用公式P =((0.8s))22。
变压器圆柱铁芯的算法

变压器圆柱铁芯的算法变压器圆柱铁芯是变压器的核心部件之一,它起着传导磁场、引导磁通的作用。
因此,设计合理的变压器圆柱铁芯对于变压器的性能有着重要影响。
在变压器圆柱铁芯的设计中,通常需要考虑到的几个关键点包括铁芯截面尺寸的计算、定子铁芯和绕组的综合设计以及磁路计算。
其中,铁芯截面尺寸的计算是变压器圆柱铁芯设计的首要任务。
尺寸的选择与磁路的性能和损耗密切相关。
根据设计要求,可以使用“双三角”或“单三角”截面形式。
在计算截面尺寸时,可参考以下公式:1. 确定定子铁芯截面积:S1 = V1 / J1式中,S1为定子铁芯截面积,V1为定子体积,J1为定子铁芯截面积的功率系数。
具体选择时,可考虑铁芯截面积为定子铜截面积的1.2倍。
2. 确定绕组铁芯截面积:S2 = V2 / J2式中,S2为绕组铁芯截面积,V2为绕组体积,J2为绕组铁芯截面积的功率系数。
一般情况下,铁芯截面积为绕组铜截面积的0.7-1倍。
通过上述计算,可以得到定子铁芯和绕组铁芯的合理截面尺寸,并进一步进行综合设计。
在定子铁芯和绕组的综合设计中,需要考虑到的一个重要问题是铁芯的热损耗。
为了减小变压器的温升,可以通过增加铁芯截面积和采用高导磁材料来改善热损耗。
同时,在综合设计中还需要考虑到定子铁芯和绕组之间的相互影响,以实现最佳的综合性能。
另一方面,磁路计算也是变压器圆柱铁芯设计中的重要环节。
磁路计算可以通过有限元法、等效电路法等方法进行。
通过计算可以得到变压器铁芯的磁场、磁感应强度等参数,从而评估铁芯设计的合理性。
除此之外,在变压器圆柱铁芯的设计中还需要考虑到的一些因素包括:铁芯的损耗、磁通密度、定子铁芯和绕组的匹配等。
总之,变压器圆柱铁芯的设计涉及到众多因素,包括截面尺寸的计算、定子铁芯和绕组的综合设计以及磁路计算等。
合理的铁芯设计有助于提高变压器的性能,减小温升,提高效率,为工程师提供参考。
电力变压器铁心柱截面优化设计

环球市场/电力工程-132-电力变压器铁心柱截面优化设计陈 仲山东泰开变压器有限公司摘要:电力变压器已广泛应用于工农业生产中,在设计中很重要的一个环节就是铁心柱的截面设计。
变压器的心柱截面一般采用多级圆形截面,为了提高心柱截面的利用率, 必须增大心柱的几何截面与外接圆截面的比例。
为达到此目的,一般有两条途径,其一是提高叠压系数,其二是在给定直径D 时,增加多级圆形截面的几何面积。
基于此,本文将着重分析探讨电力变压器铁心柱截面优化设计,以期能为以后的实际工作起到一定的借鉴作用。
关键词:电力变压器;铁心柱;截面;设计1 铁心柱截面优化设计概述铁心是变压器的导磁部分,其对硅钢片导磁材料的消耗相当大,对变压器的圆形铁心柱截面进行优化设计有利于提高铁心导磁材料的利用率。
铁心截面优化设计的目的是为了在方案设计时选取合适的铁心直径参数,并方便地将磁通密度调整到合适的范围。
一般铁心圆形截面设计是根据制定好的设计原则,预先设计出一组变压器铁心截面和各级尺寸宽厚,并制作成通用的参数表。
在设计变压器时,选定铁心直径后通过查询铁心参数表即可。
这种直径分档设计方法操作起来非常方便,但磁密的调整几乎不可能。
为了减少磁密选择的难度,提高变压器铁心材料利用率,铁心直径分档应当更细些,如以2mm 或lmm 为一档,这种分档方式使得铁心截面积幅度变化减小。
2 常用的铁心柱截面类型目前,我国的电力单位在进行立体卷铁心变压器建造的过程中,主要采用的铁心柱截面主要有四种,分别是阶梯形、圆形、复合形以及多边形。
关于这四种类型的铁心柱截面的具体内容,笔者进行了具体阐述,具体内容如下。
2.1 阶梯形心柱截面事实上,目前常用的阶梯形心柱截面的填充系数(铁心柱几何面积与外接圆面积之比)只有0.89~0.9,与其他类型的截面相比,其值比较低。
不仅如此,由于阶梯形截面的磁阻以及都比其他的截面类型要大,故而在铁心柱构造的过程中,相关单位较少的使用阶梯形截面。
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变压器
!"#$%&’"()"
1(*2$ ’()*!% +,-,./,0 $%%&
设计计算
变压器铁心最优截面设计计算方法
管金云
(南华大学电气工程学院,湖南 衡阳 !"#$$#)
论述了变压器铁心在最小级片宽和级数约束条件下最优截面的设计计算方法, 并提供了详细的设计计 摘要: 算数据。
#
数学模型及求解
为了增加设计上的灵活性,本设计方法仅对级
"
!"#
约束条件
级数 ! 很显然, 铁心级数越多则截面越大, 但它受生产
数和最小级片宽进行约束,其它约束条件在叠积尺 寸圆整时予以考虑。 设铁心直径为 "2’ , 级 铁心柱截面如图 ( 所示。 数为 !, 最小级片宽为 #!, 片宽从大到小依次为 #’、 …、 …、 #%、 #!。设 $’、 $%、 $! 为相应的叠积 厚 , "’、 "%、 …、 "! 为相应各级对水平轴线的夹角。 那么, 第 % 级的截面为: 式中
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!! 按级数平均分配。
通过分析上述方程可知, 如 则下级的 果上一级的 ! 角已知,
! 角便可方便地计算出来。并注 意到 $%+!"#!%,利用 345 编程语
言,将各种不同的最小级片宽 不同级数 ! 下的 第 ) 级 片 宽 $!、 计算出来, 列于表 . , 此表即包含 了最优截面的所有数据。 表 . 中的第 ) 行表示最小 级片宽 $!。对应于 !+6 的一行, 代表级数为 6。 $! 为 不 同 值 时 , 获得最大截面时的第 ) 级片宽, 其它各行意义相同。第 ) 列表示
关键词: 变压器; 铁心; 最优截面; 设计; 计算 中图分类号: !"#$% 文献标识码: & 文章编号: (%$$, ) ’$$()*#%+ (%)$$($)$#
!
引言
变压器铁心常采用叠积式,即铁心由多级不同
尾数 / 或 + 约束, 而对硬纸筒变压器而言, 为了减少 硬纸筒的规格, 才有必要受它的约束。关于片宽, 为 了裁剪方便有必要受尾数为 / 或 + 的约束。 当然, 级 数决定了铁心片宽种类的数量, 只要裁剪方便, 片宽 仅受整数约束对截面设计来说, 灵活性更大。
得到方程组:
! !"#!.+ !"#.!) !"#!) # # # !"#!0+ !"#.!.1#%&!)#%&!. !"#!. () ) " # # # !"#!!+ !"#.!!()1#%&!!(.#%&!!() !"#!!() $ 上述方程组共有 !() 个未知数, ! () 个方程, !&
… 由 $! 决定, 是常数。求解上述非线性方程组的解可 用梯度法-2/。用梯度法求解时, 注意其初始值的合理 给出。本问题中 ! 的初始值可将
管理、 工时等限制不可能很大。 级数的选择可按表 ’ 选取 。
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铁心级数与直径关系
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那么, 铁心截面为:
!"!
铁心直径 " 和片宽 # 长期以来,铁心直径一直受尾数为 / 或 + 的约
&2!&%
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束, 限制了铁心截面选取的灵活性, 不利于变压器的 优化设计。其实, 对软纸筒变压器而言, 没有必要受
. ! $.+ .$) () $) # # . . . # $0+ .$. ()1 %;)($. *$)($) * $. " # # . . . # $!()+ .$!(. ()1 %$)($!(. *$)($!(0 * $!(. $
!!!!!!!!!"#!!$#%&!!’#%&!!()* 式中 "—级数序号 —— 令 "# +,, 可得到最大截面时各级的 ! 角 -./, 即 "!"
变压器
不同 !" 时的最大片宽 (!")
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