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如何自制r型变压器

时间:2024-05-04 19:54:30   

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1.什么是EI型变压器,R型变压器,环形变压器?其中的区别


  从结构上来讲,环型电源变压器能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型电源变压器要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型电源变压器。尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好变压器的最根本。变压器的品质好坏对声音的影响很大,因为变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像EI型电源变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。而环型电源变压器呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?因为它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型电源变压器都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做.

2.怎么自制变压器?


  工具/原料
一.线架
1.依据变压器的性质要求不同,按材质分为:热塑性材料,热固性材料.
热塑性材料我们常用的有尼龙(NYLON),塑料(PET),塑料( PBT)三种.热固性材料我们常用到的有电木(PM).
2.依据变压器的形状不同,BOBBIN又分为立式,卧式,子母式,抽屉式,单元格,双格.
二.铁芯
铁芯从用途上分高、低频、COIL三种:
1.高频类:铁粉芯Ferrite core
Ferrite core用于高频变压器 它是一种带有尖晶石结晶状结构的陶磁体,此种尖晶石为氧化铁和其它二价的金属化合物.如kFe2O4(k代表其它金属),目前常使用的金属有锰(Mn)、锌(Zn)、镍(Ni)、镁(Ng)、铜(Cu).其常用组合如锰锌(Mn Zn)系列、镍锌 (Ni Zn)系列及镁锌(Mg Zn)系列.此种材具有高导磁率和阻抗性的物性,其使用频率范围由1kHz到超过200kHz.
2.低频类:硅钢片(LAMINATION) 
硅钢片用于低频变压器,其种类很多,按其制作工艺不同可分为A:锻烧(黑片)、 N:无锻烧(白片)两种.按其形状不同可分为:EI型、UI型、C型、口型.
三. 胶套管
TUBE种类繁多,用途广泛,我们常用的有TEFLON(铁弗龙)、硅质套管、玻璃纤维硅胶套管、 硅橡胶套管、硅胶玻璃纤维套管、腊套管、PE热缩套管、PVC热缩套管。
四.电器胶带
1.电气胶带
2.常用的胶带
五.漆包线
六.固定胶
1.用途:在变压器中,胶用于接合.固定或灌注。
步骤/方法线架(四.BOBBIN)
领料(拿取材料)
进行工程图及作业指导书的确认
一次侧绕线、二次侧绕线、二次侧绝缘
焊锡
铁粉芯研磨、铁粉芯组装、加工铜箔
半成品测试、电感值测试、漏电感值测试、直流电阻测试、相位测试、圈数比测试、高压绝缘测试
凡立水处理(真空含浸)、烤箱烤干处理
加包外围胶带
整脚处理、切脚处理
贴危险标签及料号标签
11
成品电气测试
12
最后尺寸外观检查、电气测试、装箱、入库

3.R型变压器与环形变压器的区别是什么?


  R变压器 
 外形:标准化的设计结构外形尺寸单一。 
 绕组:标准的线槽紧密排列。 
 漏磁:标准的紧密绕线漏磁减小。 
 绝缘:使用了隔离骨架,原副边绝缘强度一般情况下课达到要求。 
 安装:安装方式比较单一。 
 发热:铁损小,因而铁芯发热量低,但是受线槽的影响线径受限,漆包线的发热量就比较大。 
效率:铁芯损耗低,线径损耗稍微偏大,转换效率可以满足要求。 
 环型变压器 
 外形:随意调整铁芯大小,改变成品的外形尺寸,满足多方面需求。 
 绕组:均匀的分布在圆周上,紧密整齐排列。 
 漏磁:高牌号的取向整条硅钢片卷制加上均匀的绕线排列是变压器的漏磁减小到极致。 
绝缘:由于无分离骨架初次级线包绕制在一个铁芯面上,须采用绝缘材料处理得当。 
 安装:由于外形是圆形,安装方式多样,卧式,下沉,上桥,中孔固定等等。 
 发热:采用高牌号硅钢片保证了低损耗,线径约束力小整体发热量小,散热良好。 
效率:低损耗保证了高效率。

4.如何自制简易变压器


  环形变压器的铁心通常用优质高导磁率硅钢带卷制而成。当初级线圈烧坏后,浸有绝缘漆的环形铁心的绝缘层同时会不同程度地受损,在重新绕线圈前应进行浸漆处理。方法是:将环形铁心浸在绝缘漆中,数分钟后取出晾干,再在烘箱中烘干。然后在内外圆周上各粘贴一层胶带,再将玻璃纸划成宽约2cm的条状,将铁心包裹卷绕一层,并用双面胶带粘连接头。
 3.线梭制作
 为了便于手工操作,必须制作一种专用的绕线线棱。笔者设计了一种“工”字形的线梭,如图2所示。它可用塑料薄片或不锈钢薄片加工而成,可取为单股线匝周长的8倍左右,宽度小于环形铁心内径2cm左右。这样的线核不仅穿绕方便,还可减少穿绕次数。显然,漆包线在线梭上绕一圈的长度为单股线匝周长的 8×2=16倍,若采用双线并绕,线梭上每一圈漆包线就可在环形铁心上绕32匝。以影皇AV-228专业功率放大器为例,其环形变压器初级线圈为 1068T。双线并绕为534T,因而在线梭上绕534÷I6≈34圈漆包线就够用了。
 4.绕制线圈
 先绕初级绕组,取和原线径相近的优质高强度漆包线,双线并绕在“工”字形线梭上,圈数满足要求后剪下。将双线头用双面胶粘附在环形铁心的外圆周上,使线梭在环形铁心的内孔中穿绕。一层线圈绕好后,刷上一层绝缘漆(有利于线匝定位及绝缘),并用玻璃纸包上一层,再绕第二层线圈。绕好后,将两线圈的头尾相接使其串联,另两根线头用软皮线焊接引出,并做好绝缘。在初级统组上加一层层间绝缘纸后再绕次级绕组,绕制方法与初级绕组绕法类同。
 当所有绕组绕制完毕后,将环形变压器放入恒温箱中烘烤一段时间,以使绝缘漆干燥。再在最外层用一层较厚的绝缘纸包好,环形变压器就制作完成了。

5.r型变压器如何绕制


  网络上有一个变压器设计软件,那里就有R型变压的设计算。
 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
 工作频率
 变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
 额定功率
 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。
 额定电压
 指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
 电压比
 指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
 空载电流
 变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
 空载损耗
 指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
 效率
 指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
 绝缘电阻
 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.

6.r型变压器设计,与普通区别在哪


  大家知道R型吗?看了题目是不是困惑了呢?呵呵,小编也是不了解这个在之前,于是不耻下问的去向度娘讨教,才知道原来R型变压器是个那么实用又神奇的东西,那么大家对此了解多少呢?那下面呢,就让小编带您走进去了解下r型变压器设计的便利和神奇,然后探讨下这样的一个神奇它的设计理念又是怎么样的呢?
  
    r型变压器
   我国的R型变压器自一九九零年起步至今已十五年有余了。其间通过引进技术,自主开发设备,走国产化道路,目前已在国内变压器行业得到普遍的推广。R型变压器产品已在许多工业设备,仪器仪表,医疗器械,广播,各类电源产品上得到广泛的应用。
   R型变压器系列已从刚开始时的单相1KW以下,10余种规格,发展到至今,单相 R型变压器其功率已达到50KW,规格已达30余种。更可贵的自主开发了三相R型变压器,其功率可做到500KW,规格有20余种。R型变压器产品已从过去主要应用在电子行业,而今已跨入电器电力行业。
   经过十五年来的R型变压器发展,在变压器设计,工艺技术上,已积累了较丰富的经验。R型变压器作为一种结构新型、合理的变压器品种,其结构有别于E型、C型变压器。故在变压器设计上需根据其自身特点进行优化设计,才能更充分达到其 漏磁少,温升低,体积小,重量轻,无噪音的目的。
   本人根据多年来从事R型变压器的设计,研发积累的点滴经验体会,就R型变压器的优化设计作一整理,抛砖引玉,以飨同行。
   R型变压器优化设计总思路
   1、根据产品的用途,确定采用不同的变压器标准
   R型变压器已由国家信息产业部发布了《单相R型铁芯电源变压器》标准——SJ/T11245-1, 《单相R型变压器用铁芯》标准——SJ/T11244-1。
   由于R型变压器用途的不同,各行各业还都有特定的技术要求。为此,在设计前要了解有关的标准和要求,在设计时就可根据R型的特点,扬长避短,设计出符合整机所需的合格产品。例如:
   a.民用产品用变压器
   由于考虑产品使用于千家万户,大量使用人员缺乏电气知识, 为此变压器必须安全可*。其耐压强度要求大于3750V/分。对初次级间骨架,需加强绝缘,防止变压器因击穿而漏电。
   b.工业设备用变压器
   一般变压器耐压要求在二倍工作电压加1000V,主要保证经久耐用。
   c.医疗设备用变压器
   特别使用于接触病人人体的医疗设备,根据GB9706,1-1995医用电气设备标准中关于变压器的技术要求。其变压器的耐压均要求大于4000V/分。同时对变压器的绝缘厚度,爬电距离,过热,过载保护,静电屏蔽宽度等均有明确的要求。为此,在设计工艺上必须严格按具体的标准要求设计制造。
   d.船艇设备用变压器

   海上工作,长期带负荷工作,要求变压器功率余量大,防潮,抗腐蚀,耐热,长寿命,低噪音等。
   e.矿用变压器
   工作在恶劣环境中,变压器不允许有爬电,飞弧,尖端放电等现象, 故对变压器采用环氧浇注或端封等办法,达到防爆,防燃的要求。
   f.航天航空器用变压器
   要求稳定可*,体积小,重量轻,耐冲击振动,抗干扰等。
   i.电子仪器设备用变压器

   要求漏磁少,干扰小,精度高,温升低。
   以上列举几种行业,均对变压器有特定的要求。由于R型变压器具有独特的优点而被广泛的采用。
   2、根据不同使用条件、环境,正确选择R型变压器铁芯规格及参数
   a.电网电压的稳定性
   由于R型铁芯的磁路是一个闭合回路,变压器在接通的瞬间有较大的浪涌电流。一般在选用磁通密度参数时比C型铁芯要取得低一些,避免由于过电流造成烧断现象发生。对小规格R型铁芯,由于自身的阻抗较大,磁通密度可取得高一些;对大规格R型铁芯,其自身的阻抗较小,磁通密度应取得低一些。
   如:R5——R50 B值可取1.7T高斯上下
   R80——R160 B值可取1.65T高斯上下
   R260 ——R1000 B值可取1.62T高斯上下
   R1000以上 B值可取1.60T高斯上下
   b. 变压器使用环境温度

   对环境温度较高的使用场合,变压器设计除采用降低磁通密度和电流密度,选择大一档铁芯规格以降低变压器温升之外,还可以选用耐温等级高的和,提高变压器的耐温等级。
   c.变压器使用时间长短
   长期负荷工作的变压器,需适当放大铁芯规格;短时间,间隙工作用的变压器,可适当减小铁芯规格。
   d.高压变压器
   考虑绕组间,层间需增加绝缘层,以及为考虑增加爬电距离而增加隔离绝缘层。为此需根据实际情况,加大铁芯规格。
   3、根据变压器输出绕组情况,确定合理的绕组结构
   a.功率均衡分配法
   对变压器初级绕组,必须根据电流大小,采用串联或并联办法,在左右线包上平均分布,次级主要绕组也须在左右线包上平均对称分配。
   以上目的使左右磁路都处于均衡的工作状态,达到功率平衡,初次级线包紧密耦合,从而减少变压器的漏磁。
   一般大电流的变压器绕组,以并接法为主;小电流变压器绕组,以串接法为主。
   b.分类排列法
   对多种输出电压的变压器绕组,采取高低压绕组分开排列,避免高电位绕组夹在低电位绕组中间。对高电位绕组除加强与低电位绕组间的绝缘,还可在骨架二端加包绝缘隔离带,以增加与其他低电位绕组的爬电距离。
   以上目的可以减少组间绝缘层,降低绕组间的电位差,有利于提高绕组的耐压强度。
   c.内细外粗安置法
   多种输出电流,多种线径线包,一般采用细线绕组放在内层先绕,粗线绕组放在外层绕制,相同线径*近按置。
   以上目的可减小细绕组的直流,降低细绕组的电阻压降,减小绕组的铜耗,同时有利于绕制线包平整。
   d.内联外出安置法
   对高压绕组来说,其绕组二端电位均很高,为了降低与初级绕组的电位差,故常用串联办法,如下图所示,将高压绕组的中心先绕,而后将左右线包中心先绕出头并接,将后结尾二端作引出端,这样可使初次级间电位差降低一半,大大降低绕组间的电位差,有利于提高绕组绝缘强度。
   e. 骨架反向绕制并接法
   对于有抽头高电位绕组变压器,在左右线包对称绕制,而后并接的办法,尚存在着高电位出头与低电位出头处在同一层上的问题。为解决电位差引起的绝缘问题,还需在同一绕组中增加多层绝缘,给绕制带来不少麻烦,绝缘处理不当还会造成绕组短路。
   为解决上述问题,可以采取左骨架绕组正绕,而右骨架绕组将骨架反向,再按序顺绕。这样不存在抽头时电位差,而且左右对称平衡。如下图所示:
   f.交*连接平衡法
   如下图所示,当输出有二电压,电流相同的绕组,要达到二个绕组在左右线包上均衡分配,且直流电阻相同,可采用下图示中交*连接平衡方法。
  
   3、设计实例
   3.1 技术要求
   输入电压 220V
   电源频率 50Hz
   输出负载 14V/ 2A 9V/ 1A 100V/0.2A
   工作条件 仪用变压器 常规要求
   3.2 设计步骤
   a.电气原理图
   b.负载功率计算
   选用R-50 δ0.27 铁芯功率容量有余量
   c.电磁参数初选
   磁通密度B 取1.65T 铁芯截面 3.72cm2
   电流密度J 取3.3A/mm2 电压调整率 取10%
   铁芯磁路长度 21.34cm 效率η% 取90%
   d.每伏匝数计算
   为考虑次级低电压绕组匝数取整数,保证输出电压正确,修正
   e. 匝数计算
   将上述电气原理图转化为图B
   初级用串联
   100V/0.2A 绕组用串联
   9V/1A绕组用串联
   14V/2A绕组用并联
   f. 线径计算
   初级电流计算:
   初级线径:
   次级线径:
   g. 绕组排列表
   初级骨架绕宽L1 =41mm 绕制厚度3mm,次级绕宽L2 =41mm 绕制厚度 3mm
   以上绕制只要绕制齐整是可以的。
   由于左右骨架对称,故右骨架同上,数据省略。
   
  
   h. 绕组参数计算
   1) 初级绕组平均匝长
   初级绕组总长
   初级绕组直流电阻
   初级绕组铜重
   2) 次级绕组3-3′平均匝长
   绕组3-3′总长
   绕组3-3′直流电阻
  
   绕组3-3′铜重
   3) 次级绕组7-8平均匝长
   绕组7-8总长
   绕组7-8与7′-8′直流电阻 (并联)
   绕组7-8与7′-8′铜重
  
   4) 次级绕组5-5′平均匝长
   绕组5-5′总长
   绕组5-5′直流电阻
   绕组5-5′铜重
   i. 初级感应电势
   j. 次级3-3′感应电势
   k.次级3-3′负载电压
   根据计算V33′比额定100V 低 100-99.67=0.33V
   
   变压器设计就是这么简单,这一组组数据是不是让您看的有点眼花缭乱呢,哈哈 不要着急亲,慢慢地摸清规律就很好理解了,这就是今天小编给您带来的主要内容,R型变压器的实际,有了这种新事物的产生,我们的生活才变得更加便利,大家可千万不要小瞧哦!我们的生活当真的是离不开这些东西,好了,今天就先到这吧。
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