1樓:杭初藍
逆變器裡的變壓器,分輸入的和輸出的,變壓器的線徑及圈數,與逆變器輸入/輸出電壓和電流有關。
求低頻變壓器圈數,線徑的計算公式
變壓器的初級線與次級線線徑計算公式
2樓:豆村長de草
高頻變壓器線徑計算 高頻變壓器線徑的確定根據公式d=1.13(i/j)^1/2可以計算出來,j是電流密度,不同的取值計算出的線徑不同。由於高頻電流在導體中會有趨膚效應,所以在確定線經時還要計算不同頻率時導體的穿透深度。
穿透深度公式:d=66.1/(f)^1/2 如果計算出的線徑d大於兩倍的穿透深度,就需要採用多股線或利茲線。
例如:1a電流,頻率100k.假設電流密度取4a/mm^2 d=1.
13*(1/4)^1/2=0.565mm sc=0.25mm^ d=66.
1/(f)^1/2=66.1/(100000)^1/2=0.209mm 2d=0.
418mm 採用0.4mm的線,單根0.4的截面積sc=0.
1256mm^2。
2根0.4的截面積sc=0.1256*2=0.2512mm^2 可以看出採用2*0.4的方案可以滿足計算的要求。
擴充套件資料
高頻變壓器匝數計算:
2、電感中反感應電動勢與電流以及磁通之間相關關係式: el =⊿ф / ⊿t * n,el = ⊿i / ⊿t * l ,由上面兩個公式可以推出下面的公式:⊿ф / ⊿t * n = ⊿i / ⊿t * l 變形可得:
n = ⊿i * l/⊿ф 再由ф = b * s 可得下式:n = ⊿i * l / ( b * s ) 。
3、電感中能量與電流的關係:ql = 1/2 * i2 * l 。
3樓:匿名使用者
小型變壓器的簡易計算:
1,求每伏匝數
每伏匝數=55/鐵心截面
例如,鐵心截面=3.5╳1.6=5.6平方釐米故,每伏匝數=55/5.6=9.8匝
2,求線圈匝數
初級線圈 n1=220╳9.8=2156匝次級線圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取為82匝次級線圈匝數計算中的1.05是考慮有負荷時的壓降3,求導線直徑
要求輸出8伏的電流是多少安?這裡我假定為2安。
變壓器的輸出容量=8╳2=16伏安
變壓器的輸入容量=變壓器的輸出容量/0.8=20伏安初級線圈電流i1=20/220=0.09安導線直徑 d=0.8√i
初級線圈導線直徑 d1=0.8√i1=0.8√0.
09=0.24毫米次級線圈導線直徑 d2=0.8√i2=0.
8√2=1.13毫米橫截面積(cm):s=1.
25×根號p
經橋式整流電容濾波後的電壓是原變壓器次級電壓的1.4倍。
4樓:匿名使用者
根據鐵芯橫截面算出每伏匝數,再根鬚要算出總圈數,有了總匝數才能按間隙算出用多大線號,線徑儘可能大些!
繞制環形變壓器初、次級線徑的詳細計算方式。
5樓:匿名使用者
次級電流:額定容量除以次級電壓。再除以電流密度。
初級電流:次級匝數乘以電流,除以初級匝數。再除以電流密度。
還有不懂得可以追問。
回答完畢,謝謝
環形變壓器計算初級圈次級圈的線徑和匝數
6樓:大漢蘆薈
環形鐵芯不是橢圓的嗎?鐵芯截面積?是方的嗎?
小型變壓器經驗計算方法;45 / 截面積=每伏匝數 每伏匝數×220=初級匝數 每伏匝數×18=次級匝數 線徑選擇;功率等於18×40=720瓦 初級電流等於720/220=3.27電流 次級是40安電流 線徑選擇查表漆包線栽流量每平方毫米3安培。初級選擇線徑1.
0 。次級線徑2.02 - 2.
10用4根並繞。 ( 如果是方的截面積是4×4=16 45/16=2.812每伏匝數 2.
812 × 220=618.75 初級匝數 2.812 ×18=50.
61次級匝數) 如果有問題再聯絡
7樓:匿名使用者
呵呵你這個變壓器初級1.0線繞220圈,次級2.0用5根並繞40圈就ok了哈哈哈。
請問環型變壓器怎樣計算初次級匝數,線徑?能舉個例項嗎?
8樓:大位元論壇
和 ei 型 演算法公式 一樣。只是b 的取值 不一樣,環型的 可 取到1.7 t左右。
如果還有問題請到大位元論壇問我,如果幫上了你的忙還望採納答案!
9樓:黔中游子姚啟倫
單相小型變壓器簡易計算方法
1、根據容量確定一次線圈和二次線圈的電流
i=p/u
i單位a、p單位va、u單位v.
2、根據需要的功率確定鐵芯截面積的大小
s=1.25√p(注:根號p)
s單位cm²
3、知道鐵芯截面積(cm²)求變壓器容量
p=(s/1.25)²(va)
4、每伏匝數
ωo=45/s
5、導線直徑
d=0.72√i (根號i)
6、一、二次線圈匝數
ω1=u1ωo
ω2=u2ωo
例:製作一個50va,220/12v的單相變壓器,求相關資料?
1、根據需要的功率確定鐵芯截面積的大小
s=1.25√p=1.25√p ≈9cm²2、求每伏匝數
ωo=45/9=5匝
3、求線圈匝數
初級 ω1=u1ωo=220x5=1100匝次級 ω2=1.05 u2ωo =1.05x12x5≈68匝4、求一、二次電流
初級 i1=p/u1=50/220 ≈ 0.227a次級 i2=p/u2=50/12≈ 4.17a5、求導線直徑
初級 d1=0.72√i (根號i1)=0.72√0.227≈ 0.34mm
次級 d2=0.72√i (根號i2)=0.72√4.17≈ 1.44mm
10樓:陳堅道
以一個50va、220/12v的單相變壓器為例,求相關資料:
1》根據容量確定鐵芯截面積:
s=1.25√p=1.25×√50≈8.8(c㎡)或以鐵芯截面積確定容量:p=(s/1.25)²2》根據容量確定每伏匝數:
n=45/s=45/8.8≈5(匝)
3》初、次級匝數(為彌補銅鐵損耗,次級宜增加5%匝數):
n1=220×5=1100(匝)
n2=12×5×1.05=63(匝)
4》初、次級電流:
i1=p/u=50/220≈0.23(a)i2=p/u=50/12≈4.17(a)
5》初、次級線徑(電流密度取2.5a):
d1=1.13×√i/2.5=1.13×√0.23/2.5≈0.34(mm)
d2=1.13×√i/2.5=1.13×√4.17/2.5≈1.46(mm)
11樓:美樂說捨不得
恢復共和國非結構化幾個幾個
逆變器初級與次級那種線徑大
12樓:千里追
肯定是初級線徑大了,不管是逆變器還是變壓器,低電壓的一側線徑都比高壓一側線徑大,因為低壓一側電流非常大。
逆變器變壓器設計計算方法
13樓:
如果是魚機的話不用計算,用比例算,先算出初級多少匝再算出次級,例12v功電繞12匝,每伏一匝,220v乘以一匝等於220匝,12v供電繞15匝則每伏感應匝數是0.8匝,0.8再乘以所需電壓既可,依此類推,線徑以視窗能容下為限,
14樓:匿名使用者
變壓器是沒有公式的!要自己去嘗試的!
15樓:閎藹允方
逆變電源將直流電轉化為交流,功率電晶體t1、t3和t2、t4交替開通得到交流電力,若直流電壓較低,則通過交流變壓器升壓,即得到標準交流電壓和頻率。對大容量的逆變電源,由人直流母線電壓較高,交流輸出一般不需要變壓器升壓即能達到220v,在中、小容量的逆變電源中,由於直流電壓較低,如12v、24v,就必須設計升壓電路。
中、小容量逆變電源一般有推輓逆變電路、全橋逆變電路和高頻升壓逆變電路三種。推輓電路,將升壓變壓器的中性抽頭接於正電源,兩隻功率管交替工作,輸出得到交流電力,由於功率電晶體共地邊接,驅動及控制電路簡單,另外由於變壓器具有一定的漏感,可限制短路電流,因而提高了電路的可靠性。其缺點是變壓器利用率低,帶動感性負載的能力較差。
全橋逆變電路克服了推輓電路的缺點,功率電晶體t1、t4和t2、t3反相,t1和t2相位互差180度。調節t1和t2的輸出脈衝寬度,輸出交流電壓的有效值即隨之改變。由於該電路具有能使t2和t4共同導通的功能,因而具有續流回路,即使對感性負載,輸出電壓波形也不會畸變。
該電路的缺點是上、下橋臂的功率電晶體不共地,因此必須採用專門驅動電路或採用隔離電源。另外,為防止上、下橋臂發生共同導通,在t1、t4及t2、t3之間必須設計先關斷後導通電路,即必須設定死區時間,其電路結構較複雜。
推輓電路和全橋電路的輸出都必須加升壓變壓器,由於工頻升壓變壓器體積大,效率低,**也較貴,隨著電力電子技術和微電子技術的發展,採用高頻升壓變換技術實現逆變,可實現高功率密度逆變,這種逆變電路的前級升壓電路採用推輓結構,但工作頻率均在20khz以上,升壓變壓器採用高頻磁芯材料,因而體積小/重量輕,高頻逆變後經過高頻變壓器變成高頻交流電,又經高頻整流濾波電路得到高壓直流電(一般均在300v以上)再通過工頻逆變電路實現逆變。
採用該電路結構,使逆變虯路功率密度大大提高,逆變電源的空載損耗也相應降低,效率得到提高,該電路的缺點是電路複雜,可靠性比上述兩種電路低。
上述幾種逆變電源的主電路均需要有控制電路來實現,一般有方波和正弱波兩種控制方式,方波輸出的逆變電源電路簡單,成本低,但效率低,諧波成份大。正弦波輸出是逆變電源的發展趨勢,隨著微電子技術的發民,有pwm功能的微處理器也已問世,因此正弦波輸出的逆變技術已經成熟。
1、方波輸出的逆變電源目前多采用脈寬調製積體電路,如sg3525,tl494等。實踐證明,採用sg3525積體電路,並採用功率場效電晶體作為開關功率元件,能實現效能**比較高的逆變電源,由於sg3525具有直接驅動功率場效電晶體的能力並具有內部基準源和運算放大器和欠壓保護功能,因此其外圍電路很簡單。
2、正弦波輸出的逆變電源控制積體電路
正弦波輸出的逆變電源,其控制電路可採用微處理器控制,如intel公司生產的80c196mc、摩托羅拉公司生產的mp16以及mi-crochip公司生產的pic16c73等,這些微控制器均具有多路pwm發生器,並可設定上、上橋臂之間的死區時間,採用intel公司80c196mc實現正弦波輸出的電路,80c196mc完成正弦波訊號的發生,並檢測交流輸出電壓,實現穩壓。
逆變電源的主功率元件的選擇至關重要,目前使用較多的功率元件有達林頓功率電晶體(bjt),功率場效電晶體(mosfet),絕緣柵電晶體(igbt)和可關斷閘流體(gto)等,在小容量低壓系統中使用較多的器件為mosfet,因為mosfet具有較低的通態壓降和較高的開關頻率,在高壓大容量系統中一般均採用igbt模組,這是因為mosfet隨著電壓的升高其通態電阻也隨之增大,而igbt在中容量系統中佔有較大的優勢,而在特大容量(100kva以上)系統中,一般均採用gto作為功率元件。
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