低周波変圧器の性能試験

著者: MagTop
2022-07-08
研究の背景
適切なシールドの取り付け 低周波変圧器 can effectively suppress interference and improve electromagnetic compatibility of the system. Shielding efficiency is an important index to measure shielding performance. According to the calculation formula of shielding efficiency, magnetic field tester is usually used to test the magnetic field intensity or electric field intensity before and after shielding. The direct purchase of magnetic field tester is seriously restricted by the performance and price ratio. Therefore, in view of the nature and characteristics of the transformer, a 低周波変圧器 shielding efficiency test system is established. The shielding efficiency of 50 VA power frequency E transformer under three shielding modes is tested by indirect method. The results show that the performance and price ratio of the shielding efficiency test system is high, the test results are accurate and reliable, and meet the requirements of electromagnetic compatibility, which provides a decision basis for choosing the appropriate shielding form and anti-jamming measures.

Composition and testing principle of 低周波変圧器 shielding testing system
システムは、自作のテストラック(プローブと
ターンテーブル)、同軸ケーブルとトランジスタミリボルトメーターを接続します。
シールド効果は間接的に測定されました
計測。基本的な原理は次のとおりです。自家製のプローブセンサー
磁場内のスペース予約ポイント(コイル)、プローブテストコイルを通る垂直方向の磁力線、
同軸ケーブル伝送、誘導電圧RMSミリボルトメーター
マクスウェルの方程式に従って、トランジスタによって測定され、
磁気誘導強度と磁場強度、磁束と磁気誘導強度の関係
関係式誘導電位が導き出されます。
正弦波磁場では、シールド効率は次のようになります。
での誘導電位(U0、U1)の比率で測定
シールドの前後の空間のポイント。シールド効率は通常、デシベル(DB)で表されます。




研究の結論
二層シールドのシールド効率はそれよりも優れています
単層シールドの特性、および単層のシールド効率
シールドは短絡リングよりも優れています。二重シールド
シールド効果のシールド効果は単一の単純な合計ではありませんが、初めて測定される変圧器では、漏れ磁場に基づいて、再び第1層を通る低磁気抵抗経路を提供します。
低磁気抵抗の磁束漏れをシールド
第2層のシールドとしての経路なので、
単層シールド、二重層シールド外部漏れ
磁場が大幅に減少しました。短絡リングシールドは、漏れ磁場を使用して渦電流を生成します。
良い導体の短絡リング、それは順番に生成します
その影響を打ち消すために、漏れ磁場の反対側の磁場。この構造のシールド効率が向上します
漏れ磁場の周波数の増加に伴い、
誘導された渦電流の増加、および渦電流のシールド効果は、低周波数では明らかではありません。この結果は
電磁気理論との良好な一致。