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bob88综合体育:工程师实践:大功率高压高频变压器的电容及漏感规划
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详细信息

  我们都知道,在高压开关电源中,完成能量的存储和传递、用以阻隔和升压的高频是项目规划的要害和难点,其功能的好坏不只直接影响到输出是否发生波形的畸变及能量传输的功率,它在绝缘、寄生、损耗、电晕放电及整流等方面与其它一般

  在变压器中,因为两个导体之间散布或寄生的电气耦合,绕组线匝之间、同一绕组上基层之间、不同绕组之间、绕组对屏蔽层之间沿着某一线长度方向的电位散布是改变的,这样就形成了散布电容,由下式表明:

  式中:M为分段的段数;N为每段的层数; Co为静态电容(pf);U为层间的电位差;UP为初级电压。

  高频变压器的散布电容首要是由绕组对磁芯(或对屏蔽层)散布电容、各绕组之间散布电容、绕组与绕组之间散布电容、以及初、次级之间散布电容四部分组成(其间初、次级之间的散布电容因为高频高压变压器根本都设有屏蔽绕组,因为屏蔽层的存在,大大减小了原副边耦合电容,其影响能够疏忽)。电容量的巨细首要取决于绕组的几许形状。高压变压器一般会有比较大的匝数比,二次绕组的匝数较多,将发生较大的散布电容。关于二次侧来说,散布电容可到达匝数比平方的数倍,导致无效电流经过二次绕组,然后使变压器功率下降。

  现在在高频高压变压器制造过程中,为尽量减小其散布电容,次级绕组一般选用分层、分段或分线包绕制,行将次级绕组分为多 个线包,各线包之间串联衔接,每个线包从最底层开端向上逐步削减匝数;详细到相邻两层的电气衔接办法首要有“]”型、“∠”型、“Z”型三种绕组结构;也有选用分槽绕制结构的。

  1)、一般来说:选用U型绕法,绕线简略,但上基层相邻匝间的最大电压差大,散布电容贮存的能量就很大,然后绕组的端口等效电容较大;

  2)、选用Z型绕法,绕线稍杂乱些,但线圈上基层相邻匝间压差变小,绕组的端口等效电容显着减小。

  3)、若要进一步减小绕组散布电容,则可选用分段绕法。分段办法是将本来的线圈匝数分红持平的若干份,线圈间的最大电压差就只有输入电压的若干分之一,分的段数越多,线圈间的最大电压差越小,绕组等效散布电容就越小。

  4)、别的,还有一种所谓的累进式绕线层的一部分,这样替换绕制第1层线层线圈,设累进的圈数为n,则线/n。不过这种办法并不常见。一般来讲,减小散布电容的绕制办法都能够减小导线间的绝缘应力。

  一个2层绕组的线种绕法,累进式绕法减小绕组散布电容的作用最佳,两段式绕法次之,U型绕法最差,Z型绕法介于中心。

  因为大功率、高压、高频变压器与一般变压器存在的的规划办法不同,首要表现在:绝缘需求、寄生成分、空载损耗、负载损耗、电晕放电及整流等方面。一次绕组和二次绕组之间需求有用的绝缘厚度或间隔,以防止电场击穿。因而,一次绕组和二次绕组之间的电磁耦合不像传统的低压变压器那样紧凑。关于一次侧来说,这将导致寄生走漏电感,然后影响变压器的最大功率容量。特别是在规划大功率、高压变压器的时分,如要确保满足的绝缘间隔,就会有寄生电感发生。影响漏感的要素有:

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