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变压器铁芯如何计算
- 时间:2024-11-22 21:22:20
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1.如何计算三相变压器铁心
原发布者:东东和time
三相变压器的有关计算一变压器变压比的计算1.基本概念三相变压器变比:三相变压器原、副绕组产生的感应电动势之比,近似等于原、副绕组上的电压之比,也等于原、副绕组的匝数N1、N2之比。即U1/U2≈E1/E2=N1/N2=KU式中,KU为变压器的变压比,简称变比当KU>1时,变压器降低电源电压。称为降压变压器。当KU<1时,变压器升高电源电压。称为升压变压器。注意:求变比时,变压器的一次侧和二次侧的联接组别要一致。若不一致,一个是Y接法,一个是△接法,则应把Y接法的相电压与△接法的线电压。2.应用举例已知一台三相变压器的额定容量SN=100KVA,U1/U2=10/0.4KV,求变压器的变比。解KU=U1/U2=10/0.4=25已知一台三相变压器的额定容量SN=100KVA,U1/U2=10/0.4KV,采用Y/△接法,求变压器的变比解KU=U1/U2=10/(×0.4)=14.43二变压器一、二次侧电压、电流的计算1.基本概念变流:三相变压器的变流公式与单相变压器的变流公式一样,即I1/I2=U2/U1=1/KU=KI式中,KI为三相变压器的变流比,与变压比成反比。2.应用举例已知一台三相变压器的额定容量SN=100KVA,U1N/U2N=10/0.4KV,I1N=10A,求变压器的比及二次侧的电流。解KU=U1/U2=10/0.4=25I1N=KU×I1N=25×10=250A三变压器功率的计算1.基本概念(1)额定容量:表示在额定工作条件下变压器的最大输出功率,也称视在功率SV,单位是KVA(2)额定功率:满负荷时的实际输出功率,也称有功功率PN,单位是KW2.计算公式(1)额定容
2.变压器铁芯材质怎么计算
你今天才来“百度知道”的。不知道你为什么要反过推敲这个变压器是用什么材质的硅钢片。是这样吗?
如果是这样。
1、每匝电压et=低压输出线电压/根号3/低压匝数。(三个都是已知数,et也已知)
2、硅钢片的比耗Kb(瓦/kg)=空载损耗/Ky/铁心重量。 其中Ky是铁心的加工的工艺系数,各厂的设备、技术水平不一样,其值有一定的差别,大概在1.1-1.15的范围内。因此硅钢片的比耗是多少,你也知道了。
3、磁通密度B=et(匝电压)*450/S(铁心有效面积)。这样磁密也知道了。
4、知道磁密,知道比耗(利用不同的硅钢片在相同的磁密下,有不同的比耗的特性)。你可以去查相关的硅钢片资料,就可以知道这个变压器所使用的硅钢片是什么牌号,或者相当于什么牌号(30Q130? 30Q120? 等等)的硅钢片。
5、看来,似乎已经通过计算,知道了变压器铁心的材质。其实这种方法,得到的结论是非常粗略的。因为目前的硅钢片牌号实在太多太多。
3.变压器的铁心截面积怎么计算啊
变压器铁芯截面积的计算公式
1KVA以内的变压器一般采用EI型铁芯的壳式结构,其铁芯截面积按下式计算。
变压器铁芯截面积S=系数K乘以变压器次级计算功率P2的平方根(cm2)
既S2=K2P2(cm2)
式中:
K为经验系数,其值为
变压器次级计算功率P2为0VA到10VA,经验系数K选1.25到1.15
变压器次级计算功率P2为10VA到50VA,经验系数K选1.15到1.1.12
变压器次级计算功率P2为50VA到500VA,经验系数K选1.12到1.10
变压器次级计算功率P2为500VA以上,经验系数K选1
S=ab(cm2)
式中
a为铁芯宽(cm)
b为铁芯净迭厚(cm)
考虑到硅钢片冲制时切口边沿部分的毛刺和片间的绝缘层,铁芯的实际迭厚b'比b大,既
b'=b/ks(cm)
式中:ks为迭片系数.对厚度为0.35mm和0.5mm的硅钢片,ks可取0.94到0.95,若采用成型框架绕制,ks可相应增大至0.96到0.97
上述ks值是假设硅钢片冲制成型后,其切口边沿毛刺不大于0.035mm(此一毛刺高度常作为验收的最低标准)'且装迭时,毛刺按同一方向排列。冲制质量欠佳,装迭时又不注意毛刺方向者,ks值应取0.9或更小。
4.知道变压器的功率怎样来算它的铁芯大小?
以下就是设计变压器的计算公式,你自己慢慢算吧。
1、Ps=V2I2+V3I3......(瓦)
式中Ps:输出总视在功率(VA)
V2V3:二次侧各绕组电压有效值(V)
I2I3:二次侧各绕组电流有效值(A)
2、Ps1=Ps/η(瓦)
式中Ps1:输入总视在功率(VA)
η:变压器的效率,η总是小于1,对于功率为1KW以下的变压器η=0.8~0.9
I1=Ps1/V1×(1.11.~2)(A)
式中I1:输入电流(A)
V1:一次输入电压有效值(V)
(1.1~1.2):空载励磁电流大小的经验系数
3、S=KO×根号Ps(CM)
式中S:铁芯截面积(CM)
Ps:输出功率(W)
KO:经验系数、参看下表:
Ps(W)
0~10
10~
50
50~
500
500~1000
1000以上
KO
2
2~1.75
1.5~1.4
1.4~1.2
1
S=a×b(CM)
b′=b÷0.9
4、计算每个绕组的匝数:绕组感应电动势有效值
E=4.44fwBmS×10ˉ4次方(V)
设WO表示变压器每感应1伏电动势所需绕的匝数,即WO=W/E=10(4次方)/4.44FBmS(匝/V)
不同硅钢片所允许的Bm值也不同,冷扎硅钢片D310取1.2~1.4特,热扎的硅钢片D41、D42取1~1.2特D43取1.1~1.2特。一般电机用热轧硅钢片D21、D22取0.5~0.7特。如硅钢片薄而脆Bm可取大些,厚而软的Bm可取小些。一般Bm可取在1.7~1特之间。由于一般工频f=50Hz,于是上式可以改为WO=45/BmS(匝/V)根据计算所得WO值×每绕组的电压,就可以算得每个绕组的匝数(W)
W1=V1WO、W2=V2WO.......以此类推,其中二次侧的绕组应增加5%的匝数,以便补偿负载时的电压降。
5、计算绕组的导线直径D,先选取电流密度J,求出各绕组导线的截面积
St=I/j(mm)
式中St:导线截面积(mm)
I:变压器各绕组电流的有效值(A)
J:电流密度(A/mm)
上式中电流密度以便选用J=2~3安/mm,变压器短时工作时可以取J=4~5A/mm。如果取J=2.5安/mm时,则D=0.715根号I(mm)
6、核算根据选定窗高H计算绕组每层可绕的匝数nj
nj=0.9[H-(2~4)]/a′
式中nj:绕组每层可绕的匝数
0.9:系数
H:铁芯窗口高度
a′:绝缘导线外径
5.变压器铁芯的有效截面积怎么算
51 * 80 = 4080 mm^2,减去拉板的截面积。比如拉板厚1mm,宽51mm,那么铁芯的截面积则为:4080 - 2*1*51 = 3978mm^2,同时考虑铁芯不可能叠得很紧。
再乘以一个0。99左右的系数,那么最后铁芯的净截面积为: 3978 *0.99 = 3938.22mm^2。
扩展资料:
变压器功率越大.于铁芯两侧可以分别安装线圈,因此变压器的线圈匝数可分配在两个线包上,从而使每个线包的平均匝长较短,线圈的铜耗减小.另外如果把要求对称的两个线圈分别绕在两个线包上,可以达到完全对称的效果。
由四个C型硅钢片组成一套硅钢片称为ED型硅钢片.ED型硅钢片制成的变压器外形呈扁宽形,在功率相同的条件下ED型变压器比CD型变压器矮些,宽度大些,另外由于线圈安装在硅钢片中间,有外磁路,因此漏磁小,对整体干扰小.但是它所有线圈都绕在一个线包上,线包较厚,故平均匝长较长,铜耗较大。
C型铁芯性能优异所制作之变压器体积小、重量轻、效率高,装配的角度来看,C型硅钢片零件很少,通用性强,因此生产效率高,但是C型硅钢片加工工序较多,作较复杂,需用专用设备制造,因而目前成本还较高。
E型硅钢片又称壳型或日型硅钢片,它的主要优点是初、次级线圈共同一个线架,有较高的窗口占空系数(占空系数Km:
铜线净截面积和窗口面积比);硅钢片对绕组形成保护外壳,使绕组不易受到机械伤损伤;同时硅钢片散热面积较大,变压器磁场发散较少.但是它的初次级漏感较大,外来磁场干扰也较大,此外,由于绕组平均周长较长,在同样圈数和铁芯截面积条件下,EI型铁芯的变压器所用的铜线较多。
参考资料来源:
参考资料来源:
6.如何通过变压器的铁芯面积,计算初级线圈的匝数?
第一步:将焚烧毁灭的功率电感线圈拆下来,横向截开,在底层、中层、顶层各取20匝(截开后便变成20根,即:分三层个抽出20根金属导线)。如要非常准确,可在多层中抽样,放在天平上,作别称取重量;将三层的重量相加,再除以3,就等到达20匝的均匀重量(单位:g)。
第二步:将旧线圈的就金属导线,洗雪线圈扇骨子和绝缘材料,放在一统架天平上称取总重量(单位:g)。
第三步:用公式计算出贴片电感线圈的总匝数N:
N=(整个儿线圈旧线总重量/20匝旧线均匀重量)×20
扩展资料
变压器功率越大,于铁芯两侧可以分别安装线圈,因此变压器的线圈匝数可分配在两个线包上,从而使每个线包的平均匝长较短,线圈的铜耗减小.另外如果把要求对称的两个线圈分别绕在两个线包上,可以达到完全对称的效果。
由四个C型硅钢片组成一套硅钢片称为ED型硅钢片,ED型硅钢片制成的变压器外形呈扁宽形,在功率相同的条件下ED型变压器比CD型变压器矮些,宽度大些,另外由于线圈安装在硅钢片中间,有外磁路,因此漏磁小,对整体干扰小,但是它所有线圈都绕在一个线包上,线包较厚,故平均匝长较长,铜耗较大。
参考资料来源:
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