变频器的电源变压器选用原则是什么?

发布时间:2022-07-29 阅读量:1644 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA0.5kVA为中功率,0.5kVA25VA为小功率,25VA以下为微功率。传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的。

 

几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯

 

1659083094654723.jpg

 

电源变压器的作用

 

对于变压器来说,实际上就是一种可以转换电压的器件。一般我们也会叫它电源变压器。但是开关电源变压器与其他的变压器有所不同的是,它比普通的变压器多了一个开关管。这样一来就形成了一个自激式间歇振荡器,它的作用就是能够把输入的直流电压进行调整,变成高频脉冲电压再输出。  

 

除了上面的作用之外,这个产品还有更重要的作用,那就是对能量的传递和转换。一般在反激式的电路里面,我们把开关管进行导通的时候,相应的变压器就会转换电能成为磁场并进行存储处理。当我们把开关管断开的时候,那么相反的,磁场也就会被转化成为电能。  

 

电源变压器在一些电子产品中会经常用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺也会有不同的要求。虽说它只是变压器中的一种,但是在生活中却是应用较多的一款变压器,这款变压器按照用途可以分为4个种类。  

 

1、降压变压器: 降压变压器是把输入端的高电压转变为低电压的变压器。  

 

2、升压变压器:升压变压器是把低数值的交变电压变换为同频率的另一较高数值交变电压的变压器。  

 

3、隔离变压器: 从字面上就可以理解,将电压进行分离,在应用中就是将强电或者是弱电进行隔离。  

 

4、多绕组变压器: 多绕组变压器有若干个互相独立的次级绕组,次级电压也不尽相同,既可以低于初级电压,也可以等于或高于初级电压。  

   

变频器的电源变压器选用原则

 

(1)选用目的。如果电网电压不是变频器所需要的数量等级,使用电源变压器可以将高压电源变换到通用变频器所需的电压等级。  

 

即使电网电压是变频器所需要的数量等级,为了减小变频器对电网的影响,电可以加变压器隔离,隔离变压器的输入电压和输出电压相同。  

 

(2)电源变压器的容量确定方法。变频器的输入电流含有一定量的高次谐波,使电源侧的功率因数降低,若再考虑变频器的运行效率,变压器的容量通常按下式考虑:  

 

变压器的容量(kV·A=(变频器输出功率/变频器输入功率因数)×变频器效率  

 

式中,变频器功率因数在有输入交流电抗器AL时取0.8~0.85,无输入电抗器AL时则取0.6~0.8;变频器效率可取0.95;变频器输出功率应为所接电动机的总功率。

 

关于我爱方案网

 

我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。更多信息,敬请访问http://www.52solution.com


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。