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  • 高频变压器线圈采用扁铜带和利兹线各自有什么优缺点 看磁芯大小与电流大小的对比关系确定使用利兹线还是铜带。

    电流不大用利兹线,大电流用铜带。

    利兹线的优点是,相对铜带,工艺简单;缺点是如果电流太大,需要的利兹线股数太多,工艺成本可能比铜带还高。

    设计铜带和设计利兹线类似,先确定是多大的电流,根据温升要求,确定电流密度,电流除以电流密度得出需要的截面积,网络变压器,再按截面积计算需要的线材。

    区别是,利兹线的截面积是多个圆之和,铜带是矩形。

    铜带相对利兹线 优点:非常适合用在一两圈的绕组上,东莞网络变压器,空间利用率高,漏感小,耐大电流 缺点:成本高,不适合多圈数,通用性不好,工艺难度大 计算: 长乘高就是面积,等价于所有利兹线截面积之和 扁铜带不能用在高频,因为频率太高,趋肤效应会更加明显,且绕线十分不便。

    有点是适用于大电流。

    而利兹线则相反。

    高频有优势,且绕线方便。

    但是大电流时容易出现过载。

    高频变压器的直流损耗是由线圈的铜损耗造成的。

    为提高a效率,应尽量选择较粗的导线,并取电流密度J=4~10A/mm2。

    高频变压器的交流损耗是由高频电流的趋肤效应以及磁芯的损耗引起的。

    高频电流通过导线时总是趋向于从表面流过,这会使导线的有效流通面积减小,并使导线的交流等效阻抗远高于铜电阻。

    高频电流对导体的穿透能力与开关频率的平方根成反比,为减小交流铜阻抗,导线半径不得超过高频电流可达深度的2倍。

    可供选用的导线线径与开关频率的关系曲线如图1 。

    举例说明,当f=100kHz时,导线直径理论上可取φ0.4mm。

    但 减小趋肤效应,更细的导线多股并绕,而不用一根粗导线绕制。

    在设计高频变压器时 把漏感减至**a小。

    漏感愈大,产生的尖峰电压幅度愈高,漏**钳位电路的损耗就愈大,这必然 电源效率降低。

    一个符合绝缘及安全性标准的高频变压器,其漏感量应为次级开路时初级电感量的1%~3%。

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    用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电*层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,惠州网络变压器,万用表指针均应指在无穷大位置不动。

    否则,说明变压器绝缘性能不良。

    检测判别各绕组的同名端。

    在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。

    采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。

    否则,变压器不能正常工作。

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