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行業新聞

電子隔離變壓器的用途

2021-10-26

  電子隔離變壓器廣泛應用于傳統照明燈具,如熒光燈、臺燈、節能燈、廣告燈等。,幾乎都可以使用電子隔離變壓器,采用電子隔離變壓器后,可以省去啟動器。在LED照明中,大多數新產品也使用電子隔離變壓器。主要在電子隔離變壓器的轉換功能,效率高,成本低,節省鐵銅材料,結構小,重量輕。缺點是耐壓和抗大電流沖擊能力比鐵隔離變壓器差。

  電源裝置中的電子隔離變壓器一般采用軟磁芯制成的電子隔離變壓器(軟磁元件)。雖然已經有空心電子隔離變壓器和壓電陶瓷隔離變壓器沒有軟磁芯,但到了21世紀初,電源器件中的電子隔離變壓器大部分還是采用軟磁芯。

  因此,探討供電技術與電子隔離變壓器的關系:電子隔離變壓器在供電技術中的作用,供電技術對電子隔離變壓器的要求,新型軟磁材料和新型磁芯結構對供電技術發展的影響,必將引起供電行業和軟磁材料行業朋友的興趣。百度百科提出了一些意見,以促進供電行業、電子隔離變壓器行業和軟磁材料行業在電子隔離變壓器和軟磁材料相關問題上的對話、相互交流和共同發展。

  1.電子隔離變壓器的供電技術要求

  電源技術對電子隔離變壓器的要求,和所有作為商品的產品一樣,都是在特定的使用條件下完成特定功能時追求zui佳的性價比。有時它可能關注價格和成本,有時它可能關注效率和性能。輕、薄、短、小是電子隔離變壓器的發展方向,強調降低成本。從一般要求出發,對電子隔離變壓器可以得出四個具體要求:使用條件、完成功能、提gaoxiao率、降低成本。

  2.使用條件電子隔離變壓器的使用條件包括兩個方面

  以及可靠性和電磁兼容性。可靠性是指在特定的使用條件下,電子隔離變壓器可以正常工作,直到其使用壽命。一般環境溫度對電子隔離變壓器的影響zui大。決定電子隔離變壓器強度受溫度影響的參數是軟磁材料的居里點。軟磁材料居里點高,受溫度影響小。軟磁材料居里點低,對溫度變化敏感,受溫度影響大。

  比如錳鋅鐵氧體的居里點只有215℃,相對較低,磁通密度、磁導率和損耗都隨溫度變化。除25℃的正常溫度外,還應給出60℃、80℃和100℃的各種參數數據。因此,錳鋅鐵氧體磁芯的工作溫度一般限制在100℃以下,即環境溫度為40℃時,溫升bixu低于60℃。鈷基非晶合金的居里點為205℃,也很低,使用溫度限制在100℃以下。鐵基非晶合金的居里點為370℃,可在150℃~180℃以下使用。高導磁率坡莫合金的居里點為460℃~480℃,可在200℃~250℃以下使用。微晶納米晶合金的居里點為600℃,取向硅鋼的居里點為730℃,可在300℃~400℃使用。(電磁兼容是指電子隔離變壓器對外界不產生電磁干擾,但也能承受外界電磁干擾。電磁干擾包括聽得見的音頻噪聲和聽不見的高頻噪聲。隔離變壓器引起電磁干擾的主要原因是磁芯的磁致伸縮。磁致伸縮系數大的軟磁材料會產生很大的電磁干擾。鐵基非晶合金的磁致伸縮系數通常zui大(27~30)×10-6,因此bixu采取措施降低噪聲和yizhi干擾。高磁導率Ni50坡莫合金的磁致伸縮系數為25×10-6,錳鋅鐵氧體的磁致伸縮系數為21×10-6。這三種軟磁材料都容易產生電磁干擾,在應用中要引起重視。3個點取向硅鋼的磁致伸縮系數為(1~3)×10-6,微晶納米晶合金的磁致伸縮系數為(0.5~2)×10-6。這兩種軟磁材料相對容易產生電磁干擾。6.5個點硅鋼的磁致伸縮系數為0.1×10-6,高磁導率Ni80坡莫合金的磁致伸縮系數為(0.1~0.5)×10-6,鈷基非晶合金的磁致伸縮系數低于0.1×10-6。這三種軟磁材料屬于不易產生電磁干擾的材料。磁致伸縮引起的電磁干擾頻率一般與電子隔離變壓器的工作頻率相同。如果工作頻率以下或以上有電磁干擾,則是其他原因造成的。

3.功能電子隔離變壓器可以分為兩種:隔離變壓器和電感

  3.功能電子隔離變壓器可以分為兩種:隔離變壓器和電感

  由特殊組件執行的功能將單獨討論。

  隔離變壓器有三個功能:輸電、電壓轉換和絕緣隔離。

  電感有兩個功能:功率傳輸和紋波yizhi。有兩種方式來傳輸能量。

  diyi種是隔離變壓器傳輸模式,即施加到隔離變壓器初級繞組的交流電壓在磁芯中產生磁通量變化,這導致次級繞組感應出施加到負載的電壓,從而將電力從初級側傳輸到次級側。傳輸功率取決于感應電壓,即單位時間內的磁通密度變量δb。δb與磁導率無關,與飽和磁通密度Bs和剩余磁通密度Br有關。從飽和磁通密度來看,各種軟磁材料的Bs由大到小的順序為:Fe-Co合金為2.3~2.4T,硅鋼為1.75~2.2T,鐵基非晶合金為1.25~1.75T,鐵基微晶納米晶合金為1.1~1.5T,Fe-Si-Al合金為1.0~1.6T,高磁導率的Fe-Ni-Po-Mo合金為0.8~。硅鋼和鐵基非晶合金是電子隔離變壓器磁芯的主要材料,而錳鋅鐵氧體則處于劣勢。電力傳輸的

  dier種是電感傳輸方式,即輸入電感繞組的電能激勵磁芯并轉化為磁能,儲存后通過退磁釋放給負載。傳輸功率取決于電感芯的儲能,即電感的電感。電感與飽和磁通密度沒有直接關系,與磁導率有關,磁導率高,電感大,儲能大,傳輸功率大。各種軟磁材料的磁導率從大到小依次為Ni80坡莫合金(1.2~3)×106、鈷基非晶合金(1~1.5)×106、鐵基微晶納米晶合金(5~8)×105、鐵基非晶合金(2~5)×105、Ni50坡莫合金。作為電感的核心材料,以Ni80坡莫合金、鈷基非晶合金和鐵基微晶納米晶合金為主,硅鋼和錳鋅鐵氧體次之。發射功率也與單位時間的發射次數有關,即與電子隔離變壓器的工作頻率有關。在相同的磁芯尺寸和線圈參數下,工作頻率越高,發射功率越大。電壓轉換由初級繞組和次級繞組的隔離變壓器匝數比完成。不考慮功率傳輸,一次側和二次側的電壓轉換比等于一次繞組和二次繞組的匝數比。隔離是通過隔離變壓器初級繞組和次級繞組的絕緣結構來實現的。絕緣結構的復雜性與外加電壓和轉換電壓有關。電壓越高,絕緣結構越復雜。紋波yizhi是通過電感的自感電位實現的。只要流過電感的電流發生變化,磁芯中線圈產生的磁通量也會發生變化,使電感線圈兩端出現自感電位,其方向與外加電壓方向相反,從而阻止電流變化。紋波頻率高于基頻,電流紋波的電流頻率大于基頻,因此可以通過電感產生的自感電位來yizhi。電感yizhi紋波的能力取決于自感電勢的大小,即電感,電感與磁芯的磁導率有關。Ni80坡莫合金、鈷基非晶合金和鐵基微晶納米晶合金的磁導率較高,而硅鋼和錳鋅鐵氧體的磁導率較低。

  4.提gaoxiao率是電源和電子隔離變壓器的普遍要求

  比如100VA時電源為隔離變壓器,效率為98個點,損耗只有2W,不多。但是10萬和百萬電源隔離變壓器,總損耗可能達到10萬W甚至幾百萬W,另外很多電源隔離變壓器已經運行很久了,每年總損耗相當可觀,可能達到幾千萬kW?h.顯然,提高電子隔離變壓器的效率可以省電。節約用電后,能建的電站就少了。發電站越少,消耗的煤和油就越少,排放的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、廢氣、污水、煙塵和灰燼就越少,從而減少了環境污染。它不僅節約能源。

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