前言

第一章 變壓器的電磁計算

第一節(jié) 變壓器電磁計算的一般程序

第二節(jié) 變壓器技術(shù)參數(shù)的確定

第三節(jié) 電壓和電流的計算

第四節(jié) 做好變壓器設(shè)計應(yīng)注意的問題

第五節(jié) 鐵芯直徑的選擇

第六節(jié) 高、低壓繞組匝數(shù)的計算

第二章 絕緣設(shè)計基礎(chǔ)

第一節(jié) 變壓器絕緣的分類及對絕緣設(shè)計的要求

第二節(jié) 變壓器運行時各部分所承受的電壓

第三節(jié) 變壓器試驗電壓的確定以及絕緣配合的概念

第四節(jié) 變壓器的電場計算

第五節(jié) 變壓器常用的絕緣材料及其放電特性

第六節(jié) 油浸式變壓器的絕緣結(jié)構(gòu)

第七節(jié) 干式變壓器的絕緣結(jié)構(gòu)

第八節(jié) 變壓器繞組在沖擊電壓作用下的波過程

第九節(jié) 變壓器的縱絕緣和引線絕緣

第十節(jié) 絕緣材料的熱特性以及油變和干變的負(fù)載能力

第三章 變壓器的鐵芯與空載參數(shù)的計算

第一節(jié) 變壓器鐵芯的結(jié)構(gòu)型式

第二節(jié) 三相變壓器的磁路系統(tǒng)分析

第三節(jié) 三相卷鐵芯變壓器的磁路分析

第四節(jié) 鐵磁材料的基本特性

第五節(jié) 空載損耗和空載電流的計算

第六節(jié) 變壓器空載損耗的分析以及降低損耗的措施

第四章 變壓器的繞組以及負(fù)載損耗計算

第一節(jié) 變壓器繞組的結(jié)構(gòu)型式和特點

第二節(jié) 變壓器負(fù)載損耗的計算及其降低措施

第五章 短路阻抗計算

第一節(jié) 概述

第二節(jié) 漏電抗計算的基本公式的推導(dǎo)

第三節(jié) 短路阻抗的工程計算方法

第四節(jié) 短路阻抗的其他計算方法

第五節(jié) 分裂繞組變壓器的阻抗計算

第六節(jié) 變壓器的零序電抗計算

第六章 變壓器的溫升計算

第一節(jié) 變壓器的發(fā)熱和冷卻過程

第二節(jié) 變壓器的散熱計算和冷卻方式

第三節(jié) 變壓器的溫升限值

第四節(jié) 油浸式變壓器的溫升計算簡介

第五節(jié) 干式變壓器的溫升計算

第六節(jié) 變壓器暫態(tài)溫升的計算

第七章 變壓器耐受短路的能力及其校驗

第一節(jié) 突然短路時的短路電流計算

第二節(jié) 短路情況下變壓器的受力分析

第三節(jié) 安匝平衡計算

第四節(jié) 短路電動力的設(shè)計計算

第五節(jié) 短路時導(dǎo)線應(yīng)力的計算

第六節(jié) 突然短路時的動態(tài)力

第七節(jié) 短路熱穩(wěn)定的校驗

第八節(jié) 從運行實踐看提高變壓器耐受短路能力的措施

參考文獻(xiàn) 2100433B

變壓器設(shè)計原理造價信息

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材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
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變壓器 變壓器|1臺 1 查看價格 廣東中建普聯(lián)科技股份有限公司 全國   2021-03-04

本身著重于從基本理論與物理概念出發(fā),深入淺出地闡述油浸式變壓器與干式變壓器的設(shè)計、結(jié)構(gòu)等有關(guān)的原理性問題,盡量避免一些煩瑣的數(shù)學(xué)推導(dǎo),以期更好地適合讀者自學(xué)。另外,本書還注意緊密聯(lián)系實際,尤其是結(jié)合了許多最新國家標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容以及變壓器的運行,維護(hù)方面的知識,并對有關(guān)領(lǐng)域的國內(nèi)外最新動態(tài)與發(fā)展方向進(jìn)行了介紹。本書全面介紹了油浸式變莊器與干式變壓器的設(shè)計計算原理以及結(jié)構(gòu)、運行等有關(guān)問題。全書共公為七章,內(nèi)容主要包括變壓器電磁計算的一般問題,絕緣設(shè)計基礎(chǔ),鐵芯及空載參數(shù)計算,繞組及負(fù)載損耗計算,短路阻抗計算,溫升計算,耐受短路能力及其校驗等。

本書可供從事變壓器設(shè)計、制造、試驗、運行維護(hù)、檢修等方面的工程技術(shù)人員自學(xué)使用,也可供有關(guān)院校相關(guān)專業(yè)的師生參考。

變壓器設(shè)計原理目錄常見問題

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變壓器設(shè)計 變壓器設(shè)計

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輸出變壓器的簡易測試 ---- 歐博 M100KIT 套件試用記 安 玉 景 自制電子管功放的最大困難莫過于繞制輸出變壓器和加工底盤。 輸出變壓器的素質(zhì)是決定功放音質(zhì) 的關(guān)鍵所在,而自制一個高質(zhì)量的輸出變壓器是相當(dāng)困難的。本人經(jīng)過反復(fù)試驗,多次失敗后,繞制的輸 出變壓器雖然也達(dá)到了相當(dāng)滿意的水平,但完成復(fù)雜的繞制工藝、烘干、真空浸漆等一系列程序也不是件 輕而易舉的事情,總是讓人繞完這一對,就不想再做下一對了。因此雖早有朋友讓我代為制作一臺功放, 但總是一拖再拖,半年一年過去了,仍遲遲不愿動手。購買成品變壓器和底盤來制作功放,當(dāng)然是事半功 倍。因為自制底盤既費工費時,又不容易做得美觀。再說,進(jìn)口的輸出變壓器(如 TAGNO,AUDIO NOTE等) 國內(nèi)難以購到,退一步說,即使能購得到,其價格也難以接受,足足可以用這筆錢買一臺質(zhì)量上好的國產(chǎn) 整機(jī)。國內(nèi)也有不少廠商銷售輸出變壓器,其中大公司的

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基于LTCC技術(shù)的高頻開關(guān)電源變壓器設(shè)計原理和方法 基于LTCC技術(shù)的高頻開關(guān)電源變壓器設(shè)計原理和方法

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評分: 4.3

通過對高頻開關(guān)變壓器磁芯工作時能量儲存、損耗、傳遞及工作曲線的分析,應(yīng)用磁性材料的B-H回線和Q值并結(jié)合LTCC工藝特點提出一種LTCC高頻開關(guān)電源變壓器完整的設(shè)計思路和方法。文中以反激式高頻開關(guān)變壓器為例闡述了設(shè)計過程中的主要要點。用低頻電磁場仿真工具M(jìn)axwell2D/3D對計算結(jié)果進(jìn)行仿真驗證,在此基礎(chǔ)上調(diào)整繞組結(jié)構(gòu)和優(yōu)化磁芯結(jié)構(gòu)參數(shù),得出高頻變壓器的合理設(shè)計方案。

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在高頻變壓器設(shè)計時,變壓器的漏感和分布電容必須減至最小,因為開關(guān)電源中高頻變壓器傳輸?shù)氖歉哳l脈沖方波信號。在傳輸?shù)乃沧冞^程中,漏感和分布電容會引起浪涌電流和尖峰電壓,以及頂部振蕩,造成損耗增加。通常變壓器的漏感,控制為初級電感量的1%~3%。

初級線圈的漏感----變壓器的漏感是由于初級線圈和次級線圈之間,層與層之間,匝與匝之間磁通沒有完全耦合而造成的。

分布電容----變壓器繞組線匝之間,同一繞組的上、下層之間,不同繞組之間,繞組與屏蔽層之間形成的電容稱為分布電容。

初級繞組----初級繞組應(yīng)放在最里層,這樣可使變壓器初級繞組每一匝用線長度最短,從而使整個繞組的用線為最少,這有效地減小了初級繞組自身的分布電容。

次級繞組----初級繞組繞完,要加繞(3~5)層絕緣墊襯再繞制次級繞組。這樣可減小初級繞組和次級繞組之間分布電容的電容量,也增大了初級和次級之間的絕緣強(qiáng)度,符合絕緣耐壓的要求。

偏壓繞組----偏壓繞組繞在初級和次級之間,還是繞在最外層,和開關(guān)電源的調(diào)整是根據(jù)次級電壓還是初級電壓進(jìn)行有關(guān)。

工頻變壓器的原理非常簡單,理論上推導(dǎo)出相關(guān)計算式也不復(fù)雜,所以大家形成了看法:太簡單了,就那三、四個計算公式,沒什么可研究的.設(shè)計時只要根據(jù)那些簡單的公式,立馬成功。

我認(rèn)為上面的認(rèn)識既有可取之處,也有值得研究的地方.可取之處:根據(jù)計算式,可以很快就計算出結(jié)果,解決了問題;值得研究的地方是:你是否了解自己設(shè)計出的產(chǎn)品性能?設(shè)計合理嗎?設(shè)計優(yōu)化過嗎?經(jīng)濟(jì)性如何?

舉個例子吧,根據(jù)功率選鐵芯規(guī)格就是個很繁雜的問題,因為涉及的因素比較多.有些書推薦采用下面的半經(jīng)驗公式去選取:

S = K·Sqrt(P) (1)

定下S后,然后進(jìn)行其它的計算.這確實是一種實用的方法,但也要認(rèn)識到,這也是一種簡化了的設(shè)計方法,大多數(shù)情況下存在著浪費.這種設(shè)計方法對業(yè)余愛好者來說用不著討論(只是偶爾設(shè)計一個變壓器自己用),但對企業(yè)來說,值得討論,產(chǎn)品中大批量采用這種設(shè)計時,體現(xiàn)的是降低了經(jīng)濟(jì)效益。

那么,在專業(yè)的場合,比如變壓器生產(chǎn)企業(yè),他們是怎樣的方法?

原理上,是根據(jù)導(dǎo)線在窗口中的占用系數(shù)去選取鐵芯規(guī)格,但這樣的計算很繁,而且關(guān)系不簡單,比如相關(guān)計算式是:

P = 0.0222·f·B·J·Sc·Sm (2)

當(dāng)電流密度由電壓調(diào)整率決定時,計算式為:

P = 0.0555(f·f)(B·B)(Sc·Sc)·Sm·ΔU/(Z·Lm) (3)

這樣復(fù)雜的關(guān)系,要人工拿出一個設(shè)計方案是非常頭疼的,于是,專家們就根據(jù)實際情況,將這些關(guān)系結(jié)合數(shù)據(jù)編制成一系列表,設(shè)計工程師只要根據(jù)不同的設(shè)計指標(biāo)查對應(yīng)的表,就可以得到一組實用的數(shù)據(jù),比如根據(jù)功率及其它指標(biāo)查表,得到鐵芯規(guī)格等。

這種方法帶來的便利是如此之大,使得可以較快地拿出一些方案,再結(jié)合經(jīng)驗的積累,可以對方案做適當(dāng)判斷,再作出優(yōu)化.即使如此,這種方法也存在著兩個大的不足,一是專家們不可能作出所有的系列表,二是工程師們要拿出比較完整的設(shè)計出的產(chǎn)品參數(shù),也得花費大量的時間去一一計算,一天要搞幾個方案出來工程師的頭肯定大了.好在現(xiàn)在的電腦應(yīng)用普及了,專門的軟件也有了,可讓電腦去做呆板的計算工作,工程師只關(guān)注方案的設(shè)計和優(yōu)化。

再比如,對于電流密度的選取,簡單設(shè)計中一般建議為2.5A~3A/(mm·mm), 但根據(jù)(3)式,小功率調(diào)整率大時,電流密度可以取的很大,能達(dá)到8~9A/(mm·mm)[參見本欄"會做低頻EI型變壓器的進(jìn)來聊一聊"貼,我在那里給樓主提供了六個方案],這時的溫升仍然不大,變壓器可以安全工作,這種設(shè)計在保證安全的前提下,一般可以減少用銅量,在銅價很高的情況下,降低了成本; 而大功率調(diào)整率受限時,電流密度有可能小于2A/(mm·mm),否則可能使得變壓器溫升過高燒毀變壓器.需要強(qiáng)調(diào)說明的是,電流密度不是隨便可以提高的,是和設(shè)計時的指標(biāo)聯(lián)系在一起計算給出的,隨便提高往往導(dǎo)致性能惡化,甚至燒毀變壓器。

也許有人認(rèn)為:何必那樣斤斤計較?我不這樣認(rèn)為,都說國外的經(jīng)濟(jì)增長如何如何節(jié)約能源、節(jié)約原材料,難道那不是一點一點摳出來的?開關(guān)電源的效率從何而來,不也是一點一點研究出來的嗎?既然道理如此,如果真的從事工頻變壓器生產(chǎn)和設(shè)計,就必須認(rèn)真做好自己的本行,搞清自己的工作相關(guān)內(nèi)容.設(shè)想一下,某企業(yè)產(chǎn)品需要各類變壓器,欲招聘一工程師從事設(shè)計,給幾個實例讓當(dāng)場設(shè)計,甲、乙兩工程師設(shè)計的結(jié)果都滿足要求,但甲的成本平均比乙的低10%, 你說企業(yè)會錄用誰?

從節(jié)約能源及原材料的角度,在這里與大家分享:

1、減少銅的用量,有兩個方面可以實現(xiàn),一是減少線徑這就意味著銅阻增大,銅損損耗就會增大.二是減少圈數(shù),就會使空載電流增大,同樣空載損耗就會加大,如果變壓器長時間的處于通電待機(jī)狀態(tài),電力資源的浪費是非常大的.每年我國因為家用電器的長期處于待機(jī)通電狀態(tài)造成的電力浪費以數(shù)十億元計。

2、變壓器設(shè)計時應(yīng)使銅損和鐵損相等,這樣變壓器的損耗最低,工作最穩(wěn)定,如果一個變壓器設(shè)計完后,由于為節(jié)省銅線,而采取小號的線徑和減少圈數(shù)的方法,使得鐵心窗口還有很多的空間余量,這樣就說明鐵心的尺寸選擇的過大,造成了鐵心的浪費,由于鐵心的規(guī)格大,繞線的平均周長也大,同樣會造成銅線的用量增加.根據(jù)現(xiàn)在的價格,鐵心的成本要高于銅線的成本。

所以在設(shè)計時,在保證性能滿足客戶的要求的情況下,應(yīng)盡量選擇小號的鐵心,能用41的,就絕不用48的.關(guān)于空載電流,從節(jié)省待機(jī)的損耗上考慮,還是盡量低的好。

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