广告
广告
一起来了解变压器的各个方面
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

一起来了解变压器的各个方面

2021-01-22 09:00:18 来源:通州电力 点击:2466

变压器的主要特点是:电压转换,电流量转换,特性阻抗变换,一种分离出来的,调节的(磁变压器的对比度)变压器等。

由变压器应用分类可分为:与众不同电力工程变压器和变压器(电自变量,电子整流器可变性,频率实验变压器,可调稳压电源,声频变压器,高频变压器,高频率变压器,冲击性变压器,仪用变压器,电子元器件变压器,串联电抗器,变压器等)。

变压器

利用电流的流磁效应加温烹调器是由电气设备烹饪器材的工作原理。依据高频率电磁效应加热线圈(也就是励磁调节器线圈),高频率电力安装工程转换机器设备,控制器烹调锅和磁铁原料和别的成分。内部加温烹饪锅和由高频率变压器线圈盘,上述侧线圈是变压器初级,次级线圈线圈平移变换。当初级线圈硬盘的内部热值包括沟通交流电压输出,在所难免导致感应电动势,依据该锅加温电阻本身(所以锅自身被支撑点)在二次锅的感应电流,导致热,变压器分类。

变压器变换的沟通交流电压,交流电路和机器设备中,当依据线圈的初级交流电路,上述芯或核,接着造成沟通交流磁通量的特性阻抗,次级线圈磁感应线圈电压或电流量。

由变压器芯或核和线圈,线圈具有两个或两个以上的绕组,其特性在于连接到开关电源的绕组称之为初级线圈,称之为线圈的倒丝机。

1、依据变压器应用分类可以分为:电力安装工程变压器,与众不同变压器(频率检测电压互感器,电压控制器,声频变压器,高频变压器,高频率变压器,冲击性变压器,仪用变压器,电子元器件变压器,串联电抗器,变压器等)。

2、根据变压器结构分类可以分为:双绕组变压器,三绕组变压器,多绕组变压器,自耦变压器。

3、依据变压器制冷方式分类可以分为:空冷,水冷散热器,强迫油循环系统气体(水)制冷方法,和水冷散热器。

4、按照分类芯或线圈结构可以分为:芯型变压器(插到芯,C型变压器铁芯,铁氧体磁芯),壳式变压器(插到芯,C型变压器铁芯,铁氧体磁芯芯体),环形变压器,辐射源变压器等。

5、根据变压器开关电源相分类可以分为:单相电变压器,三相变压器,多组分变压器。

6、由变压器导电率原料分类可以分为:铜心线变压器,变压器和半铜铝半铝,纳米管变压器。

7、依据变压器电压方法分类可以分为:无励磁调节器电压变压器等。

8、根据变压器一个分离出来的中性化分类的级別可以分为:全防护变压器,半绝缘层变压器。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
变压器 高频变压器 线圈
  • 效率↑至99%,固态变压器商业化拐点在哪?

    效率↑至99%,固态变压器商业化拐点在哪?

    固态变压器真正的挑战,或许并不在概念本身,而在磁性元件、高压绝缘与长期可靠性的极限考验。

  • 横店东磁主导的国家标准获批 4月起实施

    横店东磁主导的国家标准获批 4月起实施

    由横店东磁主导制定的国家标准GB/T 44069.5-2025《铁氧体磁心尺寸和表面缺陷极限导则 第5部分:电感器和变压器用EP型磁心及其附件》 正式获批,将于2026年4月1日起实施。

  • 数字隔离器中电源变压器的设计

    数字隔离器中电源变压器的设计

    本文针对数字隔离器中常见两种典型的电路拓扑类型的变压器,结合对应的芯片,给出了从安规距离设定和关键电气特性计算的实际案例,为工程设计人员提供设计和应用参考。

  • 使用INTEGRATED有限元法仿真进行变压器瞬态分析

    使用INTEGRATED有限元法仿真进行变压器瞬态分析

    变压器通过电磁感应依赖于线圈在两个或多个电路之间传输电能。变压器主绕组中的变化电流在铁芯中产生变化的磁通量,从而在副绕组中产生变化的电动势(EMF)或电压。

  • 磁集成技术概述

    磁集成技术概述

    磁集成技术的原理是通过利用磁芯的多磁路特性或改变磁芯结构,将多个分立磁性元件(如电感、变压器等)集成到单一模块中,实现磁能的高效传递与转换。

  • 损耗↓15%!AI服务器电源变压器解法新思路

    损耗↓15%!AI服务器电源变压器解法新思路

    在MHz级频率逐渐成为现实的背景下,高频损耗和散热压力同步放大,AI服务器电源中的变压器何以在极限工况下提升效率?

  • 高频变压器“漏感”模型计算

    高频变压器“漏感”模型计算

    高频变压器的漏感是指未能耦合到次级绕组的磁通量所对应的电感,通常被视为寄生参数;漏感是初级和次级绕组之间未能完全耦合的磁通量所产生的电感。

  • 高频变压器Litz线损耗分析与计算模型的优化

    高频变压器Litz线损耗分析与计算模型的优化

    高频变压器的应用中,由于涡流效应的影响,绕组的损耗会大幅度提升,因此用于降低涡流损耗的Litz线被广泛应用于高频变压器中。如何准确评估绕组损耗是高频变压器设计的关键,传统计算绕组高频涡流损耗的理论方法是Dowell 模型。

  • 高频变压器交流电阻ACR计算解析

    高频变压器交流电阻ACR计算解析

    自从人类进入电器时代以来,变压器这个零部件是缺一不可的元件,目前变压器有低频变压器和高频变压器两种划分;低频变压器可以用直流电阻计算直流DCR,而高频变压器计算交流ACR要复杂的多,由于频率增高,绕组层数,线经选择,磁芯气息,肌肤效应,临近效应,电容效应等。

  • 慧创:在高频变压器与电感领域的卓越之旅

    慧创:在高频变压器与电感领域的卓越之旅

    在当前价格战愈发激烈的市场中,慧创是如何同时实现高功率、高频率、小体积、高可靠性,以帮助客户降低生产成本的?

  • 浅谈高频变压器检验用要求及测试方法

    浅谈高频变压器检验用要求及测试方法

    目前高频变压器生产和制造工艺方法都很多,但是不象低频电子变压器可以对空载及负载电流及损耗和输出电压及负载进行测试,高频变压器需要电源整个组合器件,才可测试,因此行业中绝大多数厂家只对开路及短路电感及圈数比及极性,直流电阻及各种耐压进行全数严格管控,同时对其它参数也必须进行管控。

  • 基于非整数匝理论平面型高频变压器特性研究

    基于非整数匝理论平面型高频变压器特性研究

    随着通讯设备的不断迅速发展,开关电源的高频化高功率密度高效的要求不断提高,低压大电流设备进一步发展。本文基于非整数匝理论,开展平面型高频变压器特性的研究,旨在能够突破副边最低一匝的限制,实现非整数匝匝比,以减小磁性元件尺寸和铜箔布线长度,提高隔离型变换器的功率密度和效率。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved Big-Bit资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任