电流互感器选择及PCB变压器认知

发布时间:2018-12-28 阅读量:698 来源: 发布人:

PCB变压器用于各种不同的应用中。在计算机硬件中,变压器可逐步将电压降低至安全水平,使其不可或缺。其还被应用于各种不同的生产过程中,及c其他需要变压器的消费性装置中。与使用大型变压器相比,PCB变压器可真正节约大量资金并在设计中节省大量空间。


电流互感器选择及PCB变压器认知


PCB变压器的初级额定电压为通过线芯上一次绕组的电压。其由线芯的绕组数量决定。 PCB变压器的次级额定电压为转换之后通过次级线芯的电压。这和一次绕组上的电压情况一样,由绕组数量决定。输出量表示PCB变压器上可用的变压输出量。PCB变压器的最大工作频率—通常以赫兹为单位进行测量—限定最高频率,在此频率下变压器安全操作,并获得所需的输出参数。


电流互感器选择及PCB变压器认知


我国电力系统一直采用二次电流为5A的电流互感器和5A的测量,保护用仪表以及继电器。这是当年参照苏联标准并延续下来的惯例。当初制定二次电流为5A的电流互感器标准主要是考虑了绕制比较简单,因为当时尚没有专门用于绕制电流互感器的绕线机。但是二次电流为5A的电流互感器标准除了绕制比较简单以外,没有任何优点。国家标准GB1208《电流互感器》中规定额定二次电流标准值为1A和5A。


当传输距离较大时,1A和5A相比有较多优点:由于线路功率与通过电流平方成正比,二次电流为1A和5A相比,1A的功耗仅5A的4%。在设计1A系统时,一般只需计算测量和保护仪表的阻抗,通常可以忽略接触电阻和线路电阻,使用传输距离加大,导线截面减小。 从近几年引进工程中的成套配电装置来看,多数采用二次电流为1A的电流互感器,目前世界上许多国家在电流互感器技术标准中明确规定出额定二次电流为1A及5A。如西德国家标准中规定1A的电流互感器为标准型互感器,而5A的电流互感器为特殊规格互感器。国际电工委员会在IEC185—1996出版物中第5项规定电流互感器的额定二次电流标准值为1A、2A及5A。

目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为1A及以下规格的电流互感器选型已较普遍。5A的电流如果直接用电阻取样很麻烦,如果选择取样电压为2V,则取样电阻的功耗就达到10W,不仅取样电阻的温度系数会影响测量的精度,而且电流互感器接近满载其误差也会加大,控制器散热也会出现问题。如果降低取样电压,就必须使用放大器将信号进行放大,这样放大电路又会带来附加误差,并且使控制结构复杂化。

eak-away panel 可断开板,指许多面积较小的电路板,为了在下游装配线上的插件、放件、焊接等作业的方便起见,在PCB 制程中,特将之并合在一个大板上,以进行各种加工。完工时再以跳刀方式,在各独立小板之间进行局部切外形(Routing)断开,但却保留足够强度的数枚“连片”(Tie Bar 或Break-away Tab),且在连片与板边间再连钻几个小孔;或上下各切 V 形槽口,以利组装制程完毕后,还能将各板折断分开。这种小板子联合组装方式,将来会愈来愈多,IC卡即是一例。
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