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变压器与变频器的区别
发布日期:2011-06-14

变频器:通过它调整能够达到所需要的用电频率(50hz,60hz等),来满足我们对用电的特殊需要。变压器:一般为降压器,常见于小区附近或工厂附近,它的作用是将超高的电压降到我们居民正常用电电压,满足人们的日常用电。

补充变压器工作原理:

  变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。

  变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈

2.理想变压器

  不计一次、二次绕组的电阻和铁耗,

  其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器

  描述理想变压器的电动势平衡方程式为

  e1(t) = -N1 d φ/dt

  e2(t) = -N2 d φ/dt

  若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化,

  则有

  不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得

  由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系

  令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),则

  二.变压器的结构简介

  1.铁芯

  铁芯是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,厚度分别为 0.35 mm\0.3mm\0.27 mm

  表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成

  铁芯分为铁芯柱和横片俩部分,铁芯柱套有绕组;横片是闭合磁路之用

  铁芯结构的基本形式有心式和壳式两种

  2.绕组

  绕组是变压器的电路部分,

  它是用双丝包绝缘扁线或漆包圆线绕成

  变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势É1É2,感应电势公式为:E=4.44fNØm

  式中:E--感应电势有效值

  f--频率

  N--匝数

  Øm--主磁通值

  由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压Ú1Ú2大小也就不同。

  当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流Í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流Í0,一部分为用来平衡Í2,所以这部分电流随着Í2变化而变化。当电流乘以匝数时,就是磁势。

  上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用,变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。

  变压器技术参数 对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示.电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率.

  A.电压比

   变压器两组线圈圈数分别为N1N2N1为初级,N2为次级.在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2<N1时,其感应电动势低于初级电压,这种变压器称为降变压器.初级次级电压和线圈圈数间具有下列关系:

  U1/U2=N1/N2

  式中n称为电压比(圈数比).n<1时,则N1>N2U1>U2,该变压器为降压变压器.反之则为升压变压器.

  另有电流之比I1/I2=N2/N1

  电功率P1=P2

  注意上面的式子只在理想变压器只有一个副线圈时成立

  当有两个副线圈时P1=P2+P3,U1/N1=U2/N2=U3/N3,电流则须利用电功率的关系式去求,有多个时依此推类

  B.变压器的效率

  在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即

  η=(P2÷P1)x100%

  式中η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率。

  当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的.变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。

  铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗.当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。

  变压器的铁损包括两个方面:一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时,铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。

  变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。

  C.变压器的功率

   变压器铁芯磁通和施加的电压有关。在电流中励磁电流不会随着负载的增加而增加。虽然负载增加铁芯不会饱和,将使线圈的电阻损耗增加,超过额定容量由于线圈产生的热量不能及时的散出,线圈会损坏,假如你用的线圈是由超导材料组成,电流增大不会引起发热,但变压器内部还有漏磁引起的阻抗,但电流增大,输出电压会下降,电流越大,输出电压越低,所以变压器输出功率不可能是无限的。假如你又说了,变压器没有阻抗,那么当变压器流过电流时会产生特别大电动力,很容易使变压器线圈损坏,虽然你有了一台功率无限的变压器但不能用。只能这样说,随着超导材料和铁芯材料的发展,相同体积或重量的变压器输出功率会增大,但不是无限大!

 

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