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高压变压器的铁芯一般都是用硅钢片制做的。而硅钢是一种含硅的钢,其含硅量在0.8~8%。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。 铁芯的主要作用是高压变压器在交流状态下工作,功率损耗不仅在线圈的电阻上,也产生在交变电流磁化下的铁芯中。铁芯主要由铁芯本体、紧固件和绝缘件组成。小小铁芯的作用可是不小哦。接下来让小编告诉你什么是初级绕线组,什么是次级绕线组吧。 在高压变压器中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈,线圈也就所说的线组。线组的主要作用是当一次侧绕组通过交流电时,变压器开始产生交变磁场,通过交变磁场的感应作用,次级绕组也相应的产生交变磁场而产生交流电动势,次级绕组的电压高低与次级绕组的匝数比有关系,即电压与匝数成正比。 除了以上三个高压变压器的内部结构外,接下来说说高压变压器的外部结构,外部结构主要有变压器油、油箱和冷却装置、调压装置、保护装置及测温装置等和出线套管。其中保护装置包括吸湿器、气道、气体继电器、储油柜等等。
首先,成型性高,使用聚龙EMC的0可以一次成型,不需打磨、补休、上浆,而且外观光滑、色彩亮丽。其次,线型热膨胀系数低至44e-06(1/℃)。再次,具有低沉淀性,一方面表现在存放了6个月后,其沉淀仍低于10%的行业标准;另一方面表现在浇注时残留在浇注设备壁上的沉淀也极少。 在市场上,这一特性极受追捧,因为它为客户大大节约了成本。其次,复合无机填料具有合理配比。复合无机填料的配比和粒度分布对EMC的溢料性有很大的影响。聚龙化工科研人员不断地在研究复合无机填料的 配比和粒度分布,以减少溢料。 经过不懈的努力,聚龙化工研发出了拥有合理配比和粒度分布的EMC填料体系,可以大大减少EMC飞边的产生,从而有效降低EMC的溢料性。第三,采用结晶型二氧化硅等高导热填料。一般来说,随着填料的填充量的增加,EMC的热导率会得到不断的提高,而结晶型二氧化硅的热导率又比熔融型的二氧化硅的热导率高。 聚龙化工采用结晶型二氧化硅等高导热填料,应用高填充技术制备而成,有效提高了EMC的热导率。生产出的EMC产品,完全能够满足大功率电气产品对导热率有较高的要求,不仅有利于变压器类产品的散热与热交换,而且可应对短时负荷过大的严酷情况。
本例采用第三种方法,即在驱动变压器的各绕组间加绕屏蔽层,其结构如图3所示,共5个绕组和5个屏蔽层。整个变压器包括屏蔽层从左向右逐层绕制,N1接到控制回路的地;两个下管驱动绕组由于电位变化不大,同时与N2连接,实际上是接到了功率地;N3和N4将上管绕组NA包了起来,并与NA的异名端相接;N5将绕组ND与NA隔离。 这样每个绕组都和它的屏蔽层同电位,它们之间不会有容性电流。当上管TA导通、上管绕组NA的电位跳升时,屏蔽层N3和N4的电位也要同样跳变,由于N2和N3之间的分布电容,这个跳变将在这两个屏蔽层中间产生电流,但对管子的驱动没有影响,只是会耗损一点主功率。 在实际电路中采用了加电磁屏蔽的驱动变压器之后,问题得到了全部解决。需要提出的是,屏蔽的作用是将各个绕组隔离开,以避免分布电容的不良影响。因此屏蔽层接到什么地方,是需要慎重考虑的,否则可能适得其反。如果图3中的NN4不与NA相接,而是与N2一起接到功率地,则电容分布如图4所示,CC7分别表示绕组NA的上下端与屏蔽层N3间,也就是功率地间的分布电容(实际上CC7分别是包含了图2中、C1后的等效电容)。 当NA输出正脉冲的上升沿时,TA迅速导通,M点电位跳升,于是CC7中要有容性电流产生。M是低阻抗点,电流iC7对它的电位影响不大,但N点却是高阻抗点,iC6电流将降低它的电位,可能使TA管关断。因此不能采用这种连接方式。
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