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1、电子变压器在电源技术中的作用,电源技术対电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影咆.电子变压器的便用条件,包括两方idi内容河靠性和电磁兼容性•以前只注懑可靠性,现在由于环境保护愆识増强,必须注意电離兼容性.可靠性是指在具体的使用条件下,电子变压器能正常工作到使用卷命为1匕般使用条件中对电子变压器彫响最犬的是环境温度.决定电子变压器受温度煤咆強度的参数是软磁材料的居里点•软磁材料居里点离,受温度影响小;软磁材料居里点低,对温度变化比较敏感,受淋度影响大.例如猛锌铁氧体的居里
2、点只有2151,比较低,磁通密度、磁导率和损耗都册温度发空变化,除正常温度25C而外,还要给出60G80G100C时的各种参数数計因此厲锌铁轨休嵐芯的工作温度一殷限制在100C以下,也就是环境温度为40C时謳升必须低于60'C•钻基非晶合金的居里点为205Q也低戒川温度也限制在100'C以下僦基非晶合金的居里点为370'C,可以^150*0-180*0以下使用.岛磁导坡莫合金的居里点为460C至480'C,可以在20(FC~25(rC以卜•使用•微晶纳米晶合金的居里点为600©取向硅钢居里点为730匚可以
3、在3OO'C~4O(TC下使用・电磁兼容性是指电子变压誥既不产生对外界的电磁干扰,又陡承受外界的电磁干扰.电磁干扰包括可听见的音频噪声和听不见的高频噪声.电子变压器产生电磯干扰的主耍原因是磁芯的喩致伸缩.磁致伸缩系数大的软磁材料,产生的电磁干扰大•饮基非晶合金的磁致伸缩系数通常为^^(27-30)x10-6,必须采取减少噪声抑制干扰的描施•爲磁导Ni50玻英合金的磁致伸缩系数为25x10-6,^锌铁氧体的磁致伸缩系数为21x10-6.以1:这3种软磁材料属于容易产生电磴干扰的材料,在应川中要注总・3%欢向
4、硅钢的駁致伸缩系数为(l~3)xl0-6,微晶纳米晶合金的磁致伸缩系数为(0・5~2)xl0・6•这2种软磁材料屈于比较容易产生电磁「扰的材料65%他钢的磁致伸缩系数为O.lxlO-®高磁导Ni80坡莫合金的磁致伸缩系数为(0.1~0.5)xl0-6,钻基菲品合金的磁致伸缩系数为0.1x10-6以下.这3种软磁材料属于不太容易产生电磁干扰的材料•山磁致伸缩产生的电磁干扰的频率一傲与电子变压器的工作频率相同•如果冇低于或窩于工作频率的电磁下扰,那是由其他原因产生的.完成功能电子变压器从功能1:区分主翌有变压
5、器和电感器2种常殊元件完成的功能另外讨论•变压器完成的功能有3个:功率传送.电压变换和绝缘隔离.电感器完成功能有2个:功率传送和纹波抑制.功率传送有2种方式.第一种是变压器传送方式,即外加在变压器原绕组上的交变电压,在磁芯中产生磁通变化,使副绕组感应电压,加在负载I:,从而便电功率从原边传送九副边.传送功率的大小决定于感虑电曲也就是决赴J:单.位时间内的磁通密度变SAB.AB巧磁导率无关,而与饱和磁通密度Bs和剩余磁通密度Br•有关•从饱和磁通密度來看洛种软磴材料的Bs从大到小的顺序为:铁钻合金为2・3~
6、2・4兀硅钢为1.75-2.27;铁基非晶合金为1.25-1.751;铁站微晶纳米晶合金为1.1-1.57;^硅铝合金为1.0-1.67;^磁导铁银坡莫合金为0.8-1.67;钻基非晶合金为0.5-1.4T;铁铝合金为0.7-1.31;铁探基非晶介金为0・4~0・兀钮锌铁氧体为0.3-0.7T作为电子变压器的磁芯用材料,硅钢和铁基非晶合金占优势,而猛锌铁氧体处于劣势.功率传送的第二种是电感器传送方式川卩输入给电感器绕组的电能,使磁芯激磁,变为磁能储存起来,然后通过去磁变成电能禅放给负载•传送功率的大小决定
7、于电感器磁芯的储能,也就是决定于电感器的电感量.电感量不直接与饱和磴通密度有关,而与磁导率有关,磁导率爲,电感塑尢储能多,传送功率大•各种软磁材料的磁导率从大到小顺库为:Ni80坡莫合金为(1.2-3)x1064?!基非晶合金为(15.5)x106,铁基微晶纳米晶合金为(5~8)xl05,铁基非晶合金为(2~5)xl05,Ni50坡莫合金为(l~3)xl05,硅钢为(2~9)xl04,锻锌铁氧体为("3)x104•作为电感器的磁芯用材料,Ni80坡莫合金、钻基非晶合金、铁基微晶纳米晶合金占优势,硅钢和徒锌
8、恢氧休处于劣势.传送功率大小,还与单位时间内的传送次数有关,即与电子变压器的工作频率有关.工作频率越离,在同样尺寸的磁芯和线圈参数F,传送的功率越大.电压变换通过变压器嫌绕组和副绕纟ri匝数比來完成,不管功率传送大小如何川[边和副边的电压变换比等于廉绕组和副绕组匝数比.绝缘隔离通过变压器原绕纽和副绕红I的绝缘结构來完成•绝缘结构的复杂程度占外加和变换的电压大小有关,电压越瓶绝缘结构越复朵.纹波抑制通过电感器的自感电势来实现•只