变压器漏感测量方法
- 格式:docx
- 大小:36.96 KB
- 文档页数:2
变压器的漏感是指在变压器的工作过程中,由于磁通的不完全闭合而产生的磁通损耗。
漏感是变压器的一个重要参数,它直接影响变压器的效率和性能。
为了确保变压器的正常运行和安全使用,国际上制定了一些标准来规定变压器的漏感。
一、漏感的定义和分类漏感是指在变压器中,由于磁通的不完全闭合而引起的磁通损耗。
根据磁通的路径不同,漏感可以分为主漏感和副漏感两种。
1. 主漏感:主漏感是指在变压器的主磁路中,由于磁通穿过铁心和绕组时引起的漏感。
主漏感主要包括铁心漏感和绕组漏感。
- 铁心漏感:铁心漏感是指在变压器的铁心中,由于磁通在铁心中传播时引起的漏感。
铁心漏感的大小与铁心的材料和结构有关,一般情况下,采用高导磁性和低磁导率的材料可以减小铁心漏感。
- 绕组漏感:绕组漏感是指在变压器的绕组中,由于磁通在绕组中传播时引起的漏感。
绕组漏感的大小与绕组的结构和形状有关,一般情况下,采用紧凑的绕组结构和合适的绕组层数可以减小绕组漏感。
2. 副漏感:副漏感是指在变压器的副磁路中,由于磁通穿过绕组和铁心之间的空气间隙时引起的漏感。
副漏感可以进一步分为窄副漏感和宽副漏感两种。
- 窄副漏感:窄副漏感是指在变压器的副磁路中,由于磁通在窄的空气间隙中传播时引起的漏感。
窄副漏感的大小与空气间隙的宽度有关,一般情况下,减小空气间隙的宽度可以减小窄副漏感。
- 宽副漏感:宽副漏感是指在变压器的副磁路中,由于磁通在宽的空气间隙中传播时引起的漏感。
宽副漏感的大小与空气间隙的宽度和长度有关,一般情况下,减小空气间隙的宽度和长度可以减小宽副漏感。
二、漏感的标准为了确保变压器的正常运行和安全使用,国际上制定了一些标准来规定变压器的漏感。
以下是一些常见的漏感标准:1. 漏感比:漏感比是指变压器的主漏感与副漏感之比。
一般情况下,漏感比在0.85到1.15之间,如果漏感比小于0.85或大于1.15,则说明变压器的设计存在问题,可能会影响变压器的性能。
2. 漏感损耗:漏感损耗是指变压器在工作过程中由于漏感引起的磁通损耗。
变压器初级漏感测量方法
嘿,朋友们!今天咱来聊聊变压器初级漏感测量方法。
这可真是个有意思的事儿,就好像我们要去探寻一个神秘小盒子里的秘密一样。
你想想看,变压器就像一个勤劳的小工人,在电路里默默工作着。
而初级漏感呢,就是它身上一个不太起眼但又很重要的小细节。
要测量它,咱得有点小技巧。
首先呢,咱可以用个小工具,叫电感测试仪。
这玩意儿就像个聪明的小侦探,能帮咱找出初级漏感的蛛丝马迹。
把变压器接到这测试仪上,它就能给咱报出个数值来,嘿,这数值就是咱要找的线索啦!
还有啊,咱可以通过一些实验来测量。
就像咱小时候做游戏一样,设置一些小关卡。
比如说,给变压器通上不同的电流,然后看看它的反应。
是不是很有趣?这时候就能观察到初级漏感对整个电路的影响啦。
咱也可以用类比的方法来理解。
变压器就像一个大团队,初级漏感就像是团队里那个有点调皮但又不可或缺的成员。
我们要测量它,就是要搞清楚这个调皮成员到底在团队里起着啥作用呀!
你说,如果不搞清楚这个初级漏感,那不就像走路不看路一样,容易摔跟头嘛!咱可不能让这样的事情发生,对吧?所以测量它是很重要的哦。
其实啊,生活中很多事情都像测量变压器初级漏感一样,需要我们细心去发现,去探索。
就像解开一个谜题,每一步都充满了乐趣和挑战。
总之呢,变压器初级漏感测量方法有很多,我们可以根据实际情况选择适合自己的。
不管用哪种方法,都要认真对待,就像对待我们心爱的宝贝一样。
只有这样,我们才能真正搞清楚这个神秘的小秘密,让变压器更好地为我们服务呀!这就是我对变压器初级漏感测量方法的看法,你们觉得呢?。
变压器漏感测试国标
把开关电源变压器的次级绕组短路,然后测试它的初级绕组的电感量,就是漏感。
任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对开关电源性能指标的影响特别重要。
由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器线圈的分布电容组成振荡回路,使电路产生振荡并向外辐射电磁能量,造成电磁干扰。
因此,分析漏感产生的原理和减少漏感的产生也是开关变压器设计的重要内容之一。
开关变压器线圈之间存在漏感,是因为线圈之间存在漏磁通而产生的。
因此,计算出线圈之间的漏磁通量就可以计算出漏感的数值。
要计算变压器线圈之间存在的漏磁通,首先是要知道两个线圈之间的磁场分布。
我们知道螺旋线圈中的磁场分布与两块极板中的电场分布有些相似之处,就是螺旋线圈中磁场强度分布是基本均匀的,并且磁场能量基本集中在螺旋线圈之中。
另外,在计算螺旋线圈之内或之外的磁场强度分布时,比较复杂的情况可用麦克斯韦定理或毕沙定理,而比较简单的情况可用安培环路定律或磁路的克希霍夫定律。
变压器漏感测量方法一、概述变压器漏感测量是变压器绕组设计和制造过程中的重要环节之一,它主要用于检测变压器绕组的漏感大小,以保证变压器的正常运行和性能稳定。
本文将详细介绍变压器漏感测量的方法。
二、仪器设备1. 电桥:用于测量电阻值。
2. 交流电源:用于提供交流电源。
3. 变压器:被测变压器。
4. 频率计:用于测量交流电源频率。
5. 比例计:用于计算变压器漏感值。
三、测量步骤1. 将被测变压器连接到交流电源上,并将频率调至标准值(通常为50Hz或60Hz)。
2. 将一个已知电阻R接在被测变压器的一侧,另一侧接地。
然后在R上加上一个小幅度的直流偏置,使得被测侧出现一个小幅度的直流磁通,这样可以使得被测侧产生一个小幅度的漏感信号。
3. 在另外一侧接上一个相等大小的未知电阻X,并将其与已知电阻R组成一个电桥。
4. 调节电桥的平衡,使得电桥两侧的电压相等,并记录下此时电桥的平衡位置。
5. 关闭直流偏置,使得被测侧不再有直流磁通。
6. 重复以上步骤,将未知电阻X改为其他值,并记录下电桥平衡位置。
7. 根据比例计算出被测变压器的漏感值。
四、注意事项1. 在测量过程中,应保持被测变压器绕组干净、干燥,避免因绕组受潮或污染而影响测量结果。
2. 测试时应选择合适的测试频率,通常为50Hz或60Hz。
如果需要测试其他频率下的漏感值,则需要在测试前进行校准。
3. 测试时应确保直流偏置产生的磁场不会对被测变压器产生过大影响。
通常情况下,直流偏置大小应小于交变磁场大小的10%。
4. 测试过程中应注意安全事项,避免触电或其他意外事故发生。
五、总结本文介绍了变压器漏感测量的方法及注意事项。
通过合理使用仪器设备,掌握正确的测量步骤和注意事项,可以有效地提高变压器漏感测量的准确性和可靠性,为变压器的设计和制造提供重要参考。
正确理解变压器输出阻抗及其测量方法每台变频电源内部往往都配一台输出变压器,其漏感与直流电阻及外接电容共同组成二阶RLC滤波电路,以滤除逆变高次谐波。
通常L和C的大小不是一成不变的,需要根据电源整机功率、基波频率、载波频率等参数确定L和C的大小。
那么我们如何测量变压器的漏感是否满足呢?分析:次级串联(电源高档输出)时:将初级短路Uo =ω*L2*I2+e2+ r2*I2=ω*L2*I2+N*(ω*L1*(N*I2))+r2*I2+N*(r1*(N*I2))=ω*I2*(L2+N*N*L1)+I2*(r2+N*N*r1)=ω*I2*L+I2*R那么L= L2+N*N*L1;R= r2+N*N*r1;可知,这个L和R就是变压器等效的输出电感和输出电阻。
也就是说,将初级短路,次级串联,测得的电感量即为电源高档输出时的实际滤波电感量。
次级并联(电源低档输出)时:将初级短路Uo =ω*L2*I2+e2+ r2*I2=ω*L2`*I2+N/2*(ω*L1*(N/2*I2))+r2`*I2+N/2*(r1*(N/2*I2))=ω*I2*(L2`+N*N/4*L1)+I2*(r2`+N*N/4*r1)=ω*I2*L+I2*R那么L`= L2`+N*N/4*L1;R`= r2`+N*N/4*r1;可知,这个L`和R`就是变压器等效的输出电感和输出电阻。
也就是说,将初级短路,次级并联,测得的电感量即为电源低档输出时的实际滤波电感量。
综上,电源的高档和低档输出时,滤波电感量是不同的,高档是电感量为L=L2+N*N*L1,而低档时电感量为L`=L2`+N*N/4*L1,其实还有一个隐含条件没有利用也就是电感量与匝数的平方成正比,那么L2`= L2/4。
这时L`= L2/4+N*N/4*L1= L/4,也就是说并联的漏感为串联漏感的1/4。
目前已经通过试验结果的推算和LCR表的测量证明这一结论的正确性。
附录:初级短路,次级串联或并联,测量结果:。
开关电源变压器初级漏感测量方法
嘿,朋友们!今天咱来聊聊开关电源变压器初级漏感测量方法。
这可真是个有趣的事儿呢!
你想啊,这开关电源变压器就好比是电路中的大力士,它得把电能好好地传递和转换。
而初级漏感呢,就像是这个大力士身上的小瑕疵,咱得想办法把它给找出来。
那怎么测量呢?咱可以用个简单又好用的办法,就像医生给病人看病一样。
先准备好一些工具,比如合适的仪器仪表啥的。
然后呢,把变压器接上电路,就像给大力士安排了一项任务。
这时候,咱就开始观察啦!看看电流啊、电压啊这些指标的变化,就像观察大力士干活时的状态一样。
如果发现有些不对劲的地方,那很可能就是初级漏感在捣乱呢!
咱还可以用一些特殊的技巧,比如说改变电路中的一些参数,看看对初级漏感有啥影响。
这就好比是给大力士换个不同的任务,看看他在新情况下的表现。
还有啊,就像我们人会有不同的性格特点一样,不同的变压器初级漏感也可能不一样哦!有的可能比较明显,一下子就能发现;有的呢,就比较隐蔽,得咱仔细去琢磨。
你说这测量初级漏感是不是挺有意思的?就跟玩侦探游戏似的,一点点地去寻找线索,解开谜题。
想象一下,如果我们不测量初级漏感,那会怎么样呢?就好比大力士身上的小瑕疵没被发现,可能会在关键时刻掉链子,影响整个电路的工作呀!那可不行,咱得把这个小麻烦给解决掉。
所以啊,大家可别小看了这个开关电源变压器初级漏感测量,它可是很重要的呢!它能让我们的电路更稳定、更可靠地工作。
总之,开关电源变压器初级漏感测量方法就是我们电路世界里的一把钥匙,能打开很多奥秘的大门。
大家一定要好好掌握它,让我们的电路世界更加精彩!
原创不易,请尊重原创,谢谢!。
变压器漏感测试方法一、前言变压器是电力系统中不可缺少的重要设备,其功能是将高电压转换为低电压或将低电压转换为高电压,以满足不同用电需求。
变压器漏感测试是变压器检测的重要环节之一,可以检测变压器绕组之间的绝缘状态及铁心磁路的状态,确保变压器正常运行。
本文将详细介绍变压器漏感测试方法。
二、仪器设备1. 变比计:用于测量变压器的变比。
2. 交流电桥:用于测量变压器绕组之间的漏感。
3. 直流源:用于产生直流磁场。
4. 磁通计:用于测量铁心磁路中的磁通。
5. 温度计:用于测量变压器温度。
三、测试步骤1. 准备工作(1)检查仪器设备是否正常工作,并进行校准。
(2)检查被测试的变压器是否处于断开状态,并对其进行清洗和除尘处理,以确保测试结果准确可靠。
2. 测试参数设置(1)设置直流源输出电流大小为被测试变压器额定电流的10%。
(2)设置交流电桥的频率为50Hz,输入电压为被测试变压器的额定电压。
(3)设置磁通计,以测量铁心磁路中的磁通。
3. 测试绕组漏感(1)将交流电桥连接到被测试变压器的两个绕组上,记录下测量值。
(2)将直流源连接到被测试变压器的一个绕组上,并记录下磁通计测量值。
(3)根据公式计算出被测试变压器两个绕组之间的漏感。
4. 测试铁心磁路状态(1)将直流源依次连接到被测试变压器不同位置上,并记录下每次连接时磁通计测量值。
(2)根据公式计算出每次连接时铁心磁路中的磁通密度,以判断铁心磁路状态是否正常。
5. 结束工作测试结束后,关闭仪器设备并进行清理和保养。
将测试结果进行整理和分析,并根据需要进行修复或更换设备。
四、注意事项1. 在进行变压器漏感测试时,应严格遵守相关安全规定,确保人身安全和设备完好无损。
2. 在进行铁心磁路测试时,应注意直流源输出电流的大小和方向,以避免对被测试变压器产生不良影响。
3. 在进行测试时,应注意环境温度和湿度的影响,并进行相应的校正。
4. 测试结果应及时记录和整理,并进行分析和判断,以确保测试结果准确可靠。
漏感怎么测_影响漏感的因素漏感是指线圈间互补交链的漏磁通所产生的电感。
简单的讲就是衡量两组线圈的耦合程度。
漏感怎么测测试方法:用LRC电桥测量,将次级的绕组短路,测量初级的电感量就是漏感。
设定好频率,一般用1K,短接负边绕组后就可以测量原边漏感了。
测量时,在不同的频率下的电磁常数不相同也会造成不同。
测出的漏感是视在漏感,实际上是寄生电容和寄生电感的综合反映。
将次级侧短路,初级侧加电压至额定电流。
这种方法叫做变压器短路试验。
变压器的T型等值模型中,出,次级漏抗接在串连支路中,励磁阻抗接在并联支路中。
在做短路试验时励磁电流很小,一般为额定电流的3%,故可将励磁阻抗支路忽略。
变压器模型简化称出,次级漏抗串连模型。
由于次级短路,故初级侧外施电压除以电流即为该变压器的漏抗。
在额定电流下的电压除以额定电压称为该变压器的短路电压百分数。
一般情况下,我们所指的原边漏感主要是指不能耦合到副边的磁场能量所引起的电感量(非严格义意上的原边漏感),更确切一点的定义是:短路副边测得的原边电感量。
通常测漏感主要是短路副边(如有两个副边,就短路两个副边)再测,如遇RCC变压器,在测漏感时正反馈绕组一般就无需短路。
假设变压器原边到副边的互感(耦合)系数为1,即原边的能量能100%传递到副边,那么此时如短路副边,则原边的等效AC阻抗就变为零(忽略绕组的DC阻抗);如互感系数小于1,就意味着原边的能量不能100%传递到副边,此时不能耦合传递的那部分能量就会以原边感抗的形式体现出来,不能耦合的能量越多,表现出来的感抗也就越大,这就是我们所测到的短路副边时的原边漏感。
影响漏感的因素对于固定的已经制作好的变压器,漏感与以下几个因素有关:K:绕组系数,正比于漏感,对于简单的一次绕组和二次绕组,取3,如果二次绕组与一次绕组交错绕制,那么,取0.85,这就是为什么推荐三明治绕制方法的原因,漏感下降很多很多,大概到原来的1/3还不到。
变压器漏感测试原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊变压器漏感测试原理。
你说这变压器啊,就像一个神秘的大盒子,里面藏着好多我们不知道的秘密呢!那啥是漏感呢?简单来说,就好比你有一袋糖果,可总有那么几颗会从袋子的小缝隙里漏出来,这漏出来的糖果就相当于漏感啦!变压器在工作的时候,电流不是都老老实实地在该走的地方走,总会有那么一丢丢“不听话”地跑出来,这就是漏感啦。
那怎么测试这神秘的漏感呢?这可得有点小技巧咯!我们可以用一些专门的仪器,就像医生用听诊器听心跳一样,去探测变压器的“小秘密”。
想象一下,我们拿着这些仪器,就像是侦探在寻找线索,一点点地把漏感给揪出来。
测试的时候啊,可不能马虎。
就跟你走路一样,得一步一个脚印,稳稳当当的。
要是随随便便测一下,那可不行,就像你闭着眼睛过马路,多危险呐!得认真仔细,每个环节都要照顾到。
比如说,我们得选对测试的点,就像射箭要瞄准靶子一样,瞄错了地方可就射不中啦。
而且测试的环境也很重要哦,不能有太多干扰,不然就像你在嘈杂的市场里打电话,啥都听不清啦。
还有啊,不同的变压器漏感可不一样哦,就像每个人都有自己独特的性格一样。
有的变压器漏感大,有的就小。
这就需要我们根据具体情况来选择合适的测试方法和仪器。
你说这漏感测试是不是很有意思?就像一场小小的冒险,我们在探索变压器的未知世界。
而且通过测试漏感,我们能更好地了解变压器的性能,让它更好地为我们服务。
总之呢,变压器漏感测试原理虽然有点复杂,但只要我们用心去学,去探索,就一定能搞明白。
就像爬山一样,虽然过程有点累,但当你爬到山顶,看到美丽的风景时,一切都值得啦!所以,大家可别小瞧了这漏感测试哦,它可是很重要的呢!。
变压器漏感测量方法
正确理解变压器输出阻抗及其测量方法
每台变频电源内部往往都配一台输出变压器,其漏感与直流电阻及外接电容共同组成
二阶RLC滤波电路,以滤除逆变高次谐波。
通常L和C的大小不是一成不变的,需要根据
电源整机功率、基波频率、载波频率等参数确定L和C的大小。
那么我们如何测量变压器
的漏感是否满足呢?
分析:
次级串联(电源高档输出)时:将初级短路
Uo =ω*L2*I2+e2+ r2*I2
=ω*L2*I2+N*(ω*L1*(N*I2))+r2*I2+N*(r1*(N*I2))
=ω*I2*(L2+N*N*L1)+I2*(r2+N*N*r1) =ω*I2*L+I2*R 那么L= L2+N*N*L1;
R= r2+N*N*r1;
可知,这个L和R就是变压器等效的输出电感和输出电阻。
也就是说,将初级短路,
次级串联,测得的电感量即为电源高档输出时的实际滤波电感量。
次级并联(电源低档输出)时:将初级短路
Uo =ω*L2*I2+e2+ r2*I2
=ω*L2`*I2+N/2*(ω*L1*(N/2*I2))+r2`*I2+N/2*(r1*(N/2*I2))
=ω*I2*(L2`+N*N/4*L1)+I2*(r2`+N*N/4*r1) =ω*I2*L+I2*R
那么L`= L2`+N*N/4*L1;
R`= r2`+N*N/4*r1;
可知,这个L`和R`就是变压器等效的输出电感和输出电阻。
也就是说,将初级短路,次级并联,测得的电感量即为电源低档输出时的实际滤波电感量。
综上,电源的高档和低档输出时,滤波电感量是不同的,高档是电感量为
L=L2+N*N*L1,而低档时电感量为L`=L2`+N*N/4*L1,其实还有一个隐含条件没有利用
也就是电感量与匝数的平方成正比,那么L2`= L2/4。
这时L`= L2/4+N*N/4*L1= L/4,也就是说并联的漏感为串联漏感的1/4。
目前已经通过试验结果的推算和LCR表的测量证
明这一结论的正确性。
附录:
初级短路,次级串联或并联,测量结果:
功率 3KVA(单相) 5KVA(单相) 6KVA(单相) 10KVA(单相) 30KVA(三相)测
量方式串联并联串联并联串联并联串联并联串联并联初级短路,次级一组短路,测量结果:功率 3KVA(单相) 5KVA(单相) 6KVA(单相) 10KVA(单相) 30KVA (三相)
电感量mH 1.72 1.59 1.4 1.67 1.66 该项为厂家测的结果电感量mH 8.2
2.05
3.9 1.04 3.38 0.86 1.28 0.32 2.67 0.72
感谢您的阅读,祝您生活愉快。