請具體分析一下,變壓器鐵心飽和程度與什麼有關

2021-05-05 19:20:39 字數 3074 閱讀 4200

1樓:之何勿思

變壓器的鐵心飽和程度與以下因素有關:

1)不同的鐵心材料,材料磁通量越大越不容易飽和;

2)鐵心材料的厚薄,以薄為好;

3)鐵心的裝配,密緻為好;

4)鐵心的尺寸和形狀;

5)線圈的材料、匝數;

6)初級線圈和次級線圈的相應位置;

7)通過電流的大小;

8)線圈裝配的精密性。

如果直流成分過高,造成偏磁,不能夠沿著磁滯回線回到初始狀態,所以累積,飽和,磁通密度急遽下降,變壓器掛掉。

磁通密度過低,不能夠承受過高的直流分量,同上,變壓器掛掉。

2樓:馬上就發工資了

對於變壓器而言,決定其鐵心是不是飽和的決定性因素是主磁通,電壓和頻率會改變主磁通,所以也與電壓和頻率有關係,而不是電流。u1≈e1=4.44fn1φm,可以看到,當額定電壓不變,頻率變化時,主磁通會變化;當頻率不變,額定電壓變化時,主磁通也會變化。

當變壓器空載的時候一次電流就是勵磁電流,有負載的情況下,一次電流中還包含負載電流。不能說誰決定誰,應該說誰包含誰。

變壓器鐵心與線圈是絕緣的,他們之間沒有電流,鐵心有自己的渦流,只在內部流動。

在磁滯曲線b-h上,因為磁通與b成正比,而電流與h成正比,所以b-h關係相當於是磁通與電流的關係。通常說鐵心飽和就是由磁通和電流的非線性造成的,而這個電流指的是勵磁電流而不是一次電流,因為是對鐵芯飽和程度而言。

如果非要說鐵芯飽和程度與電流有沒有關,勵磁電流的確產生磁通,可是電流是有電壓產生的。所以我認為,說電流造成磁通飽和,也要有一定的前提條件。

電流產生磁通,磁通流過鐵心,但是鐵心截面超過他能流過的系統的能力,就是飽和。磁通將不會隨著電流增大而增大,這就是飽和。

3樓:匿名使用者

變壓器的鐵芯飽和度與矽鋼片的材質和質量有關,矽鋼片越硬越脆,飽和度越高,導磁率越好,莫坡合金優於普通矽鋼片,非晶優於莫坡合金,是現在最好的鐵芯材料,做成的變壓器可節能46%.

4樓:匿名使用者

只與一次電壓有關,電壓高於一定值鐵芯將飽和。哈,十多年不看書了,只做參考

5樓:

電壓大小 電流大小 溫度 周圍磁場

鐵心飽和是什麼意思

6樓:匿名使用者

飽和電感是一種磁滯回線矩形比高,起始磁導率高,矯頑力小,具有明顯磁飽和點的電感,在電子電路中常被當作可控延時開關元件來使用。由於其獨特的物理特性,使之在高頻開關電源的開關噪聲抑制,大電流輸出輔路穩壓,移相全橋變換器,諧振變換器及逆變電源等方面得到了日益廣泛的應用。

1飽和電感的分類及其物理特性[1]

1.1飽和電感的分類

飽和電感可分為自飽和和可控飽和二類。

1.1.1自飽和電感(saturableinductor)

其電感量隨通過的電流大小可變。若鐵心磁特性是理想的(例如呈矩形),如圖1(a)所示,則飽和電感工作時,類似於一個「開關」,即繞組中的電流小時,鐵心不飽和,繞組電感很大,相當於「開路」;繞組中電流大時,鐵心飽和,繞組電感小,相當於開關「短路」。

1.1.2可控飽和電感(controlledsaturableinductor)

又稱可控飽和電抗器(controlledsaturablereactor),其基本原理是,帶鐵心的交流線圈在直流激磁作用下,由於交直流同時激磁,使鐵心狀態一週期內按區域性磁回線變化,因此,改變了鐵心等效磁導率和線圈電感。若鐵心磁特性是理想的(b-h特性呈矩形),則可控飽和電感類似於一個「可控開關」。在開關電源中,應用可控飽和電感可以吸收浪湧,抑制尖峰,消除振盪,與快速恢復整流管串聯時可使整流管損耗減小。

如圖1(b)所示,可控飽和電感具有高磁滯回線矩形比(br/bs),高起始磁導率μi,低矯頑力hc,明顯的磁飽和點(a,b)及由於其磁滯回線所包圍的面積狹小而使其高頻磁滯損耗較小等特徵。為此,可控飽和電感在應用方面的兩個顯著特點為

1)由於飽和磁場強度很小,所以,可飽和電感的儲能能力很弱,不能被當作儲能電感使用。可飽和電感的最大儲能em的理論值可用式(1)表示。

式中:μ為臨界飽和點磁導率;

h為臨界飽和點磁場強度;

v為磁性材料的有效體積。

2)由於可飽和電感的起始磁導率高,磁阻小,電感係數和電感量都很大,在施加外部電壓時,電感內部起始電流增長緩慢,只有經過δt的延時後,當電感線圈中的電流達到一定數值時,可飽和電感才會立即飽和,因而在電路中常被當作可控延時開關元件使用。

1.2可飽和電感隨電流變化的關係

因為,有氣隙和無氣隙的db/di磁路的計算方法不同,所以,分別對兩種情況進行討論。

1.2.1無氣隙可飽和電感與電流的關係

無氣隙可飽和電感l隨電流變化的關係可用式(2)表示。

式中:w為電感繞組匝數;

i為激磁電流;

f為電感用磁性材料b~h曲線的對應函式;

s為磁性材料的截面積;

l磁性材料的為平均長度。

1.2.2有氣隙可飽和電感與電流的關係

任意給定一個導磁體磁路中磁感應強度b1,可由b=f(h)曲線求出導磁體磁路中的磁場強度h1。氣隙中的h0值可用式(3)表示。

式中:b0為空氣隙磁感應強度;

a和b為磁路矩形截面積邊長;

l0為氣隙長度;

μ0為空氣磁導率。

由磁路定律得改變b值並重覆上述步驟,可求出相應的i,得到一組b和i的關係資料。設這個b與i對應的函式為b=f1(i)。

7樓:

應為鐵芯飽和:簡單來說,就是假定把鐵芯通上一個單位的電流,那麼相對應產生的磁場強度就是1;當電流增加到2個單位的時候,磁場強度就變為2.3左右;電流是5的時候,磁場強度就是7;但是當電流為6的時候,磁場強度仍然是7;或者繼續增加電流都還是7的時候,就說明鐵芯已達到飽和;也可通過測量方法,把檢測電阻串聯在迴路裡,測量它的波形,如果波形在斜率上升的時出現轉折,那麼就基本可以判斷為飽和了。

一般情況下,在做變壓器,電感器時一般會盡量的利用鐵芯導磁率高的特點,不斷的提高效率,但是由於鐵芯本身的限制,通過的磁通量不會無限增大,因此達到飽和狀態。而鐵芯達到飽和,磁通量基本不會有變化。卷繞在鐵芯上的線圈,會失去電感或電抗,此時線圈總的電阻趨向零,即使線圈兩端的電壓不高,也會產生大電流,增加銅耗,甚至會使線圈會燒燬,因此給電路的執行帶來負面影響。

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