变压器铜损和铁损的绝缘,油,变比,铜损,铁损都合格,耐压打到43秒就跳了,是怎么回事,谢谢

两者应该大体相等,有一个偏小;说明用多了。

估计是导线用的多了,大牛知道铜扁线的选择原则吗?计算出的绕组截面积和选择的导线标称面是什么样的关系,标称面积应该比计算出的导线面积大多少?

多少频率、电压电流?啥拓朴?
标称面积和实际有效面积是要根据集肤效应调整的。没有定值。

理论上:变压器的优化设计是铜损=铁损,损耗最低。
实际上:要考虑到整体的效率,变压器最优了但总的效率不一定好,所以要折中。
而你的相差也太大了。。。

工程上一般二者的比值达到多少可以忍受?

5K用硅钢片的话;测量值有问题。

什么意思呢?测量值有问题?

是的;20W损耗的变压器;应该功率300~1000W等级,铁耗哪有1~2W的。这个应用里;铁耗会是大头。不是计算错了;就是数据用错了。

功率是30W的,是不是选择磁芯时候,计算所选磁芯的AP算错了,估计我的理解有错误,大牛能否帮我看看附图里这个EI型号的AP怎么算?很急的。


30W啊!就用EC40的铁氧体磁芯做吧,PC30/40 R2KBD/5KBD等等都可以,几乎没有铁耗。磁密取0.3T。

关键是绕线及叠器很方便,一套就得

说错了是30KW,需要用硅钢片的

要用斜叠角,铁心截面积X95%就可以了。铁芯里注意留散热气道。

‘铁心截面积X95%就可以了’这个什么来由呀,你那里有没有讲这方面的资料,有的话

或者你知道什么书上讲了,给个书名。

大牛我现在得走了,晚上再上来看,你一定回帖。

截面积乘以0.95。0.95是填充系数,表示硅钢片实际面积是实物面积的0.95。

那么对上面的那个图用来选磁心的面积乘积AP应该怎么算的?
看了一下,有个单位换算错了,这么大功率的变压器铁心损耗应该多大?这种情况是不是铁心损耗会比铜损大很多?

从经验看;这个变压器的铁耗要打。
究竟取多大;和你设定的工作条件有关。从经济学角度看;损好一定时;铁耗和铜耗间是此消彼长的。有一区域内有最佳效益值。
具体设计方法;看《电机工程手册》。

大牛知道具体在哪一卷吗?

是的,理论上是要变压器的铜损=铁损时,变压器的总损耗最小,但实际上很难做到这点,总是会有一个损耗会要占主要成份。

工程上铁损和铜损相对差别有多大可以忍受

这个不大清楚,但一般磁损和铜损比例控制在60%是比较合理的。

这个是书上看到的,给你参数下吧。


式中,VE 为磁芯体积

控制在60%,经验?有无出处?

这个‘控制在60%内’有出处没有?

无论如何;只要温升不超标即可。

这个是设计的经验值,并无出处。

在无体积和特殊要求下,设计原则,铜比铁贵就少用铜多用铁

硅钢片一点都不便宜;一吨也要六W多银子。

如果温升达不到要求,是不是应该选用大一号的磁芯?

变压器设计就两关键量:铜和铁。两者通过铁芯的窗口;将两者联在一起。温升不达标;有多种原因。加大尺寸可以回避一些问题。

1。现在是磁芯损耗占绝对大头,是不是应该加大尺寸?
2。EI型磁芯的变压器表面积计算有没有公式

1,可以适当加大尺寸,其实与你的设计合不合理有关~

2,给你一张图供参考,你算什么面积都可以了~


磁芯的散热表面积和线圈的散热表面积怎么算?

磁芯的散热表面积还好算,可线圈的散热表面积怎么算啊?谁能说说?

这个是开关电源变压器设计标准里的,不过时间比较早了,这个公式适用否?

一般来说,二者差不多时比较合适。

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变压器的空载损耗包括铁损和铜损,铜损主要指原边电流流过原边绕组时产生的损耗,铁损由磁滞损耗和涡流损耗组成。磁滞损耗与导磁材料成正比,且与磁通密度的二次方成正比;而涡流损耗与磁通密度的二次方、导磁材料厚度的二次方、频率的二次方和导磁材料的厚度成正比,降低空载损耗就要降低磁通密度,其结果导致导磁材料的重量增加。或者采用高导磁,低损耗的导磁材料,或者采用厚度更薄的导磁材料。其结果都导致变压器成本的增加,而过薄的硅钢片又使铁芯的平面度降低导致铁芯的机械强度降低。变压器的空载损耗是变压器的铁损和铜损之和,铁损取决于电压,与负载无关。铜损与负载电流有关,负载电流越大,铜损越大。因此,准确测量空载功率对于分析变压器的效率非常重要。由于铁芯非线性及磁滞效应等,励磁电流不是正弦波,励磁电流与它所产生的主磁通呈非线性关系。励磁电流呈尖顶波。除基波分量以外,三次谐波分量为最大。变压器空载时,励磁电流占了空载电流的主要成分,因此,励磁电流亦为尖顶波。因此,对变压器原边电流及功率测量时,应采用具有真有效值测量模式的测量仪器。由于高次谐波的存在,需要考虑传感器应具有合理的带宽。

变压器带载后,一次电流的增大,而励磁电流不变,谐波的比例减小,波形逐渐接近正弦波。由于变压器的空载电流主要用于励磁,而励磁电流属于无功电流,因此,变压器空载时的功率因数较低,准确测量空载功率,应采用低功率因数表或角差较小的高精度功率分析仪及角差较小的电压、电流传感器。


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