Güç trafosunun basit tasarımı

yazar: MagTop
2023-02-01
image
Şirket Haberleri | ortak mod bobinleri | Endüstri Haberleri | trafo|RJ45 connectors

Power trafos are low-frequency trafos.
The method introduced in this paper is suitable for the design of common AC trafo below 50Hz 1 kW.
(1) Çekirdeğin özü power trafo.
Genellikle silikon çelik sacdan yapılır.
Silikon çelik sac ne kadar ince olursa, güç kaybı o kadar küçük olur, etki o kadar iyi olur.
Tüm çekirdek, her biri yalıtılmış çok sayıda silikon çelik sacdan yapılmıştır.
Satın alınan silikon çelik sacın yüzeyinde yeterli yalıtım kapasitesine sahip iletken olmayan bir oksit film tabakası bulunur.
See the following article for the common standard core sheet specifications of domestic small power trafos.
(2) Simple design of power trafo.
Design a power trafo, mainly according to the power to choose the trafo core cross-sectional area, calculate the number of the primary stage of each coil, etc.
Çekirdek enine kesit alanı S, silikon çelik levhanın orta dilinin standart a boyutunun ve yığılmış toplam kalınlığın (b) ürünüdür.
If the primary voltage of the power trafo is U1, secondary n groups, each group of voltage is U21,U22,┅,U2n, each group of current is I21,I22,┅,I2n...
Hesaplama adımları aşağıdaki gibidir:
İlk adım, ikincil güç P2'yi hesaplayın. İkincil güç, ikincil gücün toplamına eşittir, yani P2 =U21*I21+U22*I22+┅+U2n*I2n.
Step 2: Calculate the power of the trafo P.
Considering the efficiency of the trafo is η, then the primary power P1=P2/η,η is generally between 0.8 ~ 0.9.
The power of the trafo is half the sum of the primary and secondary power, which is P=(P1+P2)/2
The third step is to check the core cross-sectional area S. According to the trafo power, calculate the core cross-sectional area S by Formula (2.1), and select the core sheet specification and stack thickness from the standard core sheet specification table commonly used for domestic small power trafos.
Adım 4: N volt başına sarım sayısını belirleyin. Çekirdeğin kesit alanı S'ye ve çekirdeğin manyetik akı yoğunluğu B'ye göre, birincil bobin N'nin volt başına sarım sayısı Denklem (2.2)'den elde edilir.
Çekirdeğin B değeri şu şekilde seçilebilir: kaliteli silikon çelik sac için 11000 gauss alın;
Genel silikon çelik sac, 10000 gauss alın;
Demir sac, 7.000 gauss.
Tel direncinin voltaj düşüşüne gelince, sekonder bobin N'nin volt başına sarım sayısı N'ye göre %5 ~ %10 artırılmalı, yani N' 1.05N ~ 1.1N arasında seçilmelidir.
Beşinci adım, birincil bobinin hesaplanmasıdır.
Birincil bobin N1 = N * U1. İkincil bobin N21 = N '* U21, N22 = N * U22 ┅, N2 = N' * U2n.
Altıncı adım, telin çapını kontrol edin.
Her bobinin akım boyutuna ve seçilen akım yoğunluğuna göre, her bobinin tel çapı Denklem (2.3)'ten elde edilebilir.
Genel power supply trafo akım yoğunluğu 3 A/mm seçebilir mi?
Adım 7: Kontrol edin.
Hesaplama sonuçlarına göre, bobin sayısını ve her katmanın katmanlarını hesaplayın ve ardından pencerenin indirilip indirilemeyeceğini görmek için bobin boyutunu hesaplayın.
Değilse, bir çekirdeği artırabilirsiniz, boşluk ise bir çekirdeği azaltabilirsiniz.
Ulusal standart GEI çekirdeği ve dil genişliği a ve yığın kalınlığı b oranı 1:1 ~ 1:1.7 kullanılarak bobin indirilir.
Her parametrenin hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
ln(S)=0,498*ln(P)+0,22 ┅(2,1)
Ln (N) = ln (P) - 0,494 * 0,317 * ln (B) + 6,439 ┅ (2,2)
Ln (D) = 0,503 * ln (I) ila 0,221 ┅ (2,3)

Değişken belirtimi
P: Power of the trafo.
Birim: Watt (W)
B: Silikon çelik sacın çalışma manyetik akı yoğunluğu.
Birim: Gauss (Gs)
S: Çekirdeğin kesit alanı.
Birim: cm2
N: volt başına bobin sayısı.
Birim: devir/volt (N/V)
I: Akımı kullan.
Ünite: Anne (A)
D: iletken çapı.
Birim: mm (mm)