高頻變壓器需要測試方法及需要測試的項目
1.電感2.漏感3.耐壓4.絕緣電阻電感以及電感的測試方法概念??
變壓器初級電感指次級開路時初級繞組的有效電感測試條件??變壓器的測試條件與其工作條件相一致。由于變壓器鐵心磁化曲線的非線性??當頻率??交流電壓??直流磁化電流變化時??鐵心的有效磁導率也隨著變化??從而引起電感的變化。測試電感必須規定的測試條件??
1.測試頻率??
2.變壓器或電感器兩端交流電壓??
3.直流磁化電流。漏感及漏感的測試方法概念??漏感指的是線圈間相互不交鏈的漏磁通所產生的電感??它與線圈尺寸??繞組排列及匝數等因素有關系。漏感是一個線性電感??與測試電壓無關。漏感的分類??
1.初級漏感。指次級所有繞組短路時??在初級測得的電感。
2.次級漏感。指變壓器初級繞組短路時在次級測的電感。
3.初級對次級任一繞組的漏感。對于有幾個繞組的變壓器(如多阻抗輸出變壓器)??將初級一半短路時??在初級測的電感。安全性試驗絕緣電阻。變壓器各繞組及繞組與鐵芯??靜電屏蔽層之間的絕緣電阻在常態下均應大于1000MΩ ,在高溫試驗和恒定溫熱試驗后應不低于10MΩ (IEC-65 規定為不低于4 MΩ ),測試絕緣電阻的直流電壓為500V。耐壓測試。變壓器初級與次級繞組??鐵芯??靜電屏蔽層之間應能承受50Hz,3500V(有效值)電壓作用(IEC-65 規定為3000V 有效值)。次級繞組與鐵芯??靜電屏蔽層之間能承受50Hz??1000V(有效值)電壓的作用而無擊穿和飛弧
(arcing)。限定電流為1mA(該值視變壓器功率而言??Z大不超過10mA。輸出端
配線技術高頻變壓器(如FLYBACK)將能量供給負載系統的過程中??當引線長且
配線不合理時??線間所產生的寄生電容就會增加到不可忽視的程度??共模雜聲
就會通過這個寄生電容轉播和導入到負載系統??使負載系統不能正常工作。試
驗證明??采用交紐線比并行線傳輸效果要好??即將輸出端的兩根線直接交紐在
一起??再經過濾波電容傳輸給負載??這就能得到很好的濾波效果。這種方法是
Z經濟??效果又好??是實際應用中用得Z多的一種。屏蔽及屏蔽技術目的??消
除繞組間通過分布電容產生的電耦合??防止外部高頻信號對變壓器工作信號和
負載的干擾。措施??靜電屏蔽??磁心接地??變壓器加金屬罩方法??對于靜電屏
蔽??用銅薄帶或金屬絕緣膜隔離圍繞在初級和次級之間??構成電氣屏蔽。屏蔽
厚度必須遠小于穿透深度? .一般為穿透深度的三分之一。
屏蔽應當以Z小的引線電感直接焊接到變壓器初級線圈的"靜止"(輸入電源+或-)電壓端或大地??并屏蔽本身絕緣不能構成短路匝??才能起屏蔽作用。漏感以及漏感的影響一般而言??變壓器的初級或多或少存在漏感??而一部分高頻變壓器用在開關電源(switching)上??開關電源使用一片IC,一般稱為電源開關管。
當電源開關管由導通到截止時會產生反電動勢??反電動勢又會對變壓器初級線圈的分布電容進行充放電??從而產生阻尼振蕩??即產生振鈴。
漏感產生的電動勢的幅度也很高??其能量也很大??因此漏極鉗位電路的損耗大??電源的效率低。
如果不采取保護措施??反電動勢力產生的阻尼振蕩還會產生很強的電磁輻射??不但對機器本身造成嚴重干擾??對機器周圍環境也會產生嚴重的電磁干擾。對于一個符合絕緣及安全性標準的高頻變壓器??其漏感量應為次級開路時初級電感的
1%~3%。減少漏感的措施為了減少變壓器漏感對周圍電路產生電磁感應的影響??
一方面要求變壓器的漏感要做得小??另一方面一定要在變壓器的外圍包一層薄
銅箔??以構成一個低阻抗短路線圈??把漏感產生的感應能量通過渦流損耗掉。
如何把變壓器的漏感做到Z小呢??
1.減少繞組的匝數??選用高飽和磁感應強度??低損耗的磁性材料。
2.減少繞組的厚度??增加繞組的高度??
3.盡可能減少繞組間的絕緣厚度??
4.初次級采用分層式交叉繞制??
5.對于環行磁心變壓器??均應沿環行磁心周圍均勻繞制。分布電容的影響以及減少措施分布電容的影響
??分布電容是引起開關初級到次級之間共模噪聲的通道??它不僅能使開關電源
效率降低??還與繞組的分布電感構成LC 振蕩器??產生振鈴噪聲??其中初級繞組
分布電容的影響尤為顯著。減少分布電容的方法??
1.盡量減少每匝導線的長度??
2.在初級繞組間加絕緣層。高頻變壓器的損耗一個率的高頻變壓器應該
具備以下條件??直流損耗和交流損耗低??繞組本身的分布電容以及各繞組間的
耦合電容要小。變壓器的損耗??
1.直流損耗。是由線圈的銅損耗造成的。為提率??應該盡量選較粗的導線??并使其電流密度在4~10A/MM2 范圍內。
2.交流損耗。是由于高頻電流的趨膚效應以及磁心損耗引起的。高頻電流通過導線
時總是趨向于從導線表面流過的現象稱為趨膚效應。變壓器的損耗就是兩者之
和。磁芯損耗的分類軟磁鐵氧體磁心總損耗通常分為三種類型??磁滯損耗??渦
流損耗Pc 和剩余損耗Pr。磁滯損耗正比于直流磁滯回線的面積? .與頻率成線
性關系。渦流損耗Pc=Cef2B2/ρ ,其中Ce 是尺寸常數??ρ 是在測量頻率f 時的
電阻率。隨著頻率提高??渦流損耗在總損耗中的比重逐步增大??當工作頻率達
到200~500kHZ 時渦流損耗已經占支配地位。渦流損耗的介紹在磁芯線圈中加上
交流電壓時??線圈中流過激磁電流??激磁安匝產生的全部磁通Φ 通過磁芯??假
如磁芯是導體??磁芯本身截面周圍將鏈合全部磁通而構成單匝的次級線圈。當
交流激磁電壓為U1 時??根據電磁感應定律可知?? U1=N1dΦ /d t,每一匝的感應
電勢??既磁芯截面Z大周邊等效一匝感應電勢為U1/N1=dΦ /d t.。因為磁芯材
料的電阻率不是無窮大??順著磁芯周邊有一定的電阻值??感應電壓產生電流ie,
即渦流??流過這個電阻引起損耗??即渦流損耗。鐵芯氣隙(Gap)的作用和方法氣
隙(Gap)的作用?? 1.避免磁芯飽和??降低剩余磁感應強度就提高磁芯工作的直
流磁場強度。2.使磁化曲線傾斜??以提高直流工作磁場。氣隙(Gap)開在中
柱。因為雜散磁通??邊緣磁通和端面磁通全部經過線圈中心的截面??這里的磁
通密度Z大??可能先發生飽和。兩個重要的概念趨膚效應。導線中有交流電通
過時??因導線內部和邊緣部分所交鏈的磁通量不同??導致導線截面上的電流產
生不均勻分布??相當于導線有效面積減少??這種現象稱為趨膚效應。隨著工作
頻率的提高??趨膚效應影響越大。穿透深度。穿透深度是由于趨膚效應??交流
電沿導線表面開始能達到的徑向深度導線流過高頻交變電流時??有效截面的減
少可用穿透深度來表示。導線的選擇原則。在選用變壓器初??次級的線經時??
應遵循導線直徑小于兩倍穿透深度的原則??當導線要求的直徑大于兩倍穿透深
度的決定的線徑時??可采用小直徑的導線(直徑應該小于兩倍穿透深度)多股并繞或者采用扁銅線設計。
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