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高频变压器线圈采用扁铜带和利兹线各自有什么优缺点?
看磁芯大小与电流大小的对比关系确定使用利兹线还是铜带。电流不大用利兹线,大电流用铜带。
利兹线的优点是,相对铜带,工艺简单;缺点是如果电流太大,需要的利兹线股数太多,工艺成本可能比铜带还高。
设计铜带和设计利兹线类似,先确定是多大的电流,根据温升要求,确定电流密度,电流除以电流密度得出需要的截面积,再按截面积计算需要的线材。区别是,利兹线的截面积是多个圆之和,铜带是矩形。
铜带相对利兹线
优点:非常适合用在一两圈的绕组上,空间利用率高,漏感小,耐大电流
缺点:成本高,不适合多圈数,通用性不好,工艺难度大
计算: 长乘高就是面积,等价于所有利兹线截面积之和
扁铜带不能用在高频,因为频率太高,趋肤效应会更加明显,广州充电桩变压器,且绕线十分不便。有点是适用于大电流。而利兹线则相反。高频有优势,且绕线方便。但是大电流时容易出现过载。
高频变压器原理设计原理
在高频变压器设计时,变压器的漏感和分布电容必须减至较a小,充电桩变压器,因为开关电源中高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。在传输的瞬变过程中,漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压,以及**部振荡,造成损耗增加。通常变压器的漏感,控制为初级电感量的1%~3%。
初级线圈的漏感----变压器的漏感是由于初级线圈和次级线圈之间,层与层之间,匝与匝之间磁通没有完全耦合而造成的。
分布电容----变压器绕组线匝之间,同一绕组的上、下层之间,不同绕组之间,绕组与屏蔽层之间形成的电容称为分布电容。
初级绕组----初级绕组应放在较里层,这样可使变压器初级绕组每一匝用线长度较短,珠海充电桩变压器,从而使整个绕组的用线为较a少,这有效地减小了初级绕组自身的分布电容。
次级绕组----初级绕组绕完,要加绕(3~5)层绝缘垫衬再绕制次级绕组。这样可减小初级绕组和次级绕组之间分布电容的电容量,也增大了初级和次级之间的绝缘强度,符合绝缘耐压的要求。
偏压绕组----偏压绕组绕在初级和次级之间,还是绕在较外层,和开关电源的调整是根据次级电压还是初级电压进行有关。
初级线圈的漏感
变压器的漏感是由于初级线圈和次级线圈之间,层与层之间,匝与匝之间磁通没有完全耦合而造成的。在变压器绕制加工中可采取下列措施。增加线圈尺寸的高度和宽度之比。尽量减少绕组的匝数,充电桩变压器,选用高饱和磁感应强度、低损耗的磁性材料。采用分层交叉绕制方式绕制初级、次级绕组。尽可能减小绕组间的绝缘厚度,但必须保证变压器本身有足够绝缘强度。改善线圈之间的耦合程度。采用环型磁心变压器时,不管初级、次级绕组的匝数有多少,在绕制绕组时,均沿环型圆周均匀分布地绕制。对于大电流工作状态下的环型磁心变压器,采用多绕组并联方式绕制,并且尽可能地减小线径。