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抑制浪涌电流能力强、吸收能量大。
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电抗电感该如何测量
(1)铁芯电抗器的电感量和它的工作条件有很大关系,而且是呈非线性的,所以在测量电抗器电感值三时,应尽可能使电抗器处于实际工作条件下。图5-27所示为直流电抗器的测量电路,在电抗器上分别施加直流电流Id和交流电流Ij,电容器C(C=200μF)为隔直电容器,其功能是隔开交直流电路,调整自耦变压器输出电压使LDC接近其实际工作状态,测量LDC两端的交流电压Uj与交流电流Ij,可由式(5-27)、式(5-28)式近似计算电感值L。 正激工作于正程,即开关导通的同时,Lm提供工作磁通,而理想变压器提供能量耦合,输出到次级;XL=Uj/Ij=ωL(5-27)L=XL/ω(5-28)(2)交流电抗器电感量的测定。带铁芯的交流电抗器的电感量不宜用电桥测量,因为测电感的电桥其电源频率一般是采用1000Hz,因此测电感的电桥只适用于测量空心电抗器的电感量。 变压器的工作原理是什么 正激,一般只需考虑励磁电感Lm及理想变压器部份(虚线框,下同)正激工作于正程,即开关导通的同时,Lm提供工作磁通,而理想变压器提供能量耦合,输出到次级;正激的漏感一般要比Lm小两三个数量级,忽略不计。 反激,一般只需考虑初级漏感Li、励磁电感Lm及理想变压器部份;反激需要考虑漏感,是因为反激需要储能,人为制造气隙,增大等效磁路长度(也可说成降低等效磁导率,因此Lm较小,漏感在初级侧的比例不可忽略。 正激工作于正程,即开关导通的同时,Lm提供工作磁通,而理想变压器提供能量耦合,输出到次级;反激则是工作于逆程,即开关导通时,Lm储能,理想变压器因次级二极管截止而无输出。 当开关管截止,Lm辞放能量,通过理想变压器将励磁能量传递到次级。 正激工作于正程,即开关导通的同时,Lm提供工作磁通,而理想变压器提供能量耦合,输出到次级;由此可见,正激的Lm大一些会比较好,大到什么程度呢大到与Coss的谐振频率不要太低,不影响Lm的消磁为原则;而反激的Lm多大为好呢请回炉buck-boost,咱们所讨论的反激,就是在buck-boost电感上并了个理想变压器而已。 咱们的反激变压器,实际上是集成了buck-boost储能电感与理想变压器的单一磁性元件。

电子变压器对于温度是怎么进行调节和控制的?
(1)变压器离心风机自动控制系统: 从埋入材料位于底压绕组有火处的Pt100热敏电阻温度测量电阻器测量温度数据信号。负载膨胀,工作温度上升。当绕组温度达到110℃时,系统启动离心风机进行水冷。当绕组温度低至90℃时,系统终止离心式风扇。 (2)变压器超温警报、跳闸: 根据预埋件在底压绕组中的PTC离散系统热敏阻温度测量电阻器收集绕组或铁芯温度数据信号。当它的绕组温度再次升高时,如果达到155℃,系统软件输出超温报警系统;如果温度再次升至170℃,它就不能再运行,需要向二次维护控制回路输送机发送超温跳闸数据信号,应迅速跳闸。


