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什么是电源变压器它的工作原理和重要参数有哪些?

  电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到普遍的应用。

  电源变压器是电子科技类产品常用的元件,因其简单、易制而被大范围的应用,有升压变压器和降压变压器两类(不含阻抗变换器、线路匹配变压器器),因是将原来的交流电电压按比例升高或降低后输出给负载供电,所以又叫线性变压器,在应用中,升压变压器主要使用在于仪器仪表;对于电子科技类产品的电源,实际以降压变压器居多。在结构上,变压器是由叠合的硅钢片与初次级线圈组成。线圈多由漆包铜线绕制,现在也有用漆包铝线绕制的。

  应用一次性保险丝易产生经常性更换而带来不便,应用双金属温控器又有可能会出现在不断电情况下再次接通故障负载而扩大故障范围。

  要解决好超温、过流的及时保护又不更换保险丝、也不出现保护后再次接通故障电路这样的一个问题,目前只有自恢复保险丝才可以做到这个目的。

  自恢复保险丝可应不同的电路、不同的电流电压和温度的要求,选择一个需要的型号,串联到变压器的初级或次级即可,正常工作时是低电阻,当变压器超过规定的温度、或超过规定的电流后会瞬间变为高电阻,及时限制了电路的电流而达到保护变压器的目的。

  关于电源变压器,它是一种输出和输入共用一组线圈的特殊变压器。升压和降压用不同的抽头来实现。比共用线圈少的部分抽头电压就降低。比共用线圈多的部分抽头电压就升高。电源变压器的工作原理是运用电磁感应原理。将我们用的交流电通过线圈N产生一个磁场,在线圈N的旁边有一个线圈M,由于线圈N产生的磁场不是不变的,而是根据电流的变化产生相应的变化。磁场的变化引起了线圈M中产生了相应的电流,其中的频率会根据线圈N和线圈M的匝数比的不同而相应的改变线圈M的频率。当然现在有很多电源变压器开始变为单线圈的了(叫做自耦变压器),其中的原理基本是相同的。

  自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,自耦变压器的其余部分称为串联绕组,同容量的自耦变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高。这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到普遍应用。

  电源变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没明确的分界线Hz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。

  额定电压分初级额定电压和次级额定电压。初级额定电压是指变压器在额定工作条件下,根据变压器绝缘强度与温升所规定的初级电压有效值。对电源变压器而言,通常指按规定加在变压器初级绕组上的电源电压。次级标称电压是指初级加有标称电压而次级处于空载的情况下,次级输出电压的有效值。总体来说,额定电源就是指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。

  在初级为额定电压的情况下,保证初级绕组能够正常输人和次级绕组能够正常输出的电流,分别称为初、次级额定电流。

  额定功率是指变压器工作时的最大负载功率,是在规定的频率和电压下,变压器长期工作,而不超过规定温升的输出功率。

  当电源变压器次级开路时,初级绕组仍有一定的电流流过,这个电流便是变压器的空载电流。

  空载损耗指电源变压器变压器次级开路时,在初级测得功率损耗,主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

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