Per determinar si hi ha un problema amb eltransformador, primer hem d'entendre diversos paràmetres del transformador.
Classificació dels transformadors:
En general, dividim els transformadors d'alimentació de commutació en transformadors d'alimentació de commutació d'una sola excitació i transformadors d'alimentació de commutació de doble excitació. Els principis de funcionament i les estructures dels dos transformadors d'alimentació de commutació no són els mateixos. La tensió d'entrada del transformador d'alimentació de commutació d'excitació única és un pols unipolar i també es divideix en sortida de tensió directa i inversa; mentre que la tensió d'entrada del transformador d'alimentació de commutació de doble excitació és un pols bipolar, generalment una sortida de tensió de pols bipolar.
Característiques dels transformadors:
1. Relació de tensió: fa referència a la relació entre la tensió primària i la tensió secundària del transformador.
2. Resistència DC: és a dir, resistència del coure.
3. Eficiència: és a dir, potència de sortida/potència d'entrada*[100%]
4. Resistència d'aïllament: la capacitat d'aïllament entre els bobinatges del transformador i entre el nucli.
5. Rigidesa dielèctrica: el grau en què el transformador pot suportar la tensió especificada en 1 segon o 1 minut.
Composició del transformador:
Els principals materials del transformador de commutació: materials magnètics, materials de filferro i materials d'aïllament són el nucli del transformador de commutació.
Materials magnètics: els materials magnètics utilitzats en el transformador de commutació són ferrites toves, que es poden dividir en dues categories: MnZn i NiZn segons la seva composició i freqüència d'aplicació. El primer té una alta permeabilitat magnètica i una inducció magnètica d'alta saturació i té baixes pèrdues en els rangs de mitjana i baixa freqüència. Hi ha moltes formes de nuclis magnètics, com ara el tipus EI, el tipus E, el tipus EC, etc.
Filferro esmaltat amb material de filferro: el cable esmaltat que s'utilitza generalment per a bobinar petits transformadors electrònics és un filferro esmaltat de polièster d'alta resistència (QZ) i un filferro esmaltat de poliuretà (QA). Segons el gruix de la capa de pintura, es divideix en tipus 1 (tipus de pintura fina) i tipus 2 (tipus de pintura gruixuda). El recobriment aïllant del primer és la pintura de polièster, que té una excel·lent resistència a la calor i la força dielèctrica de l'aïllament pot arribar als 60 kv/mm; La capa aïllant d'aquesta última és la pintura de poliuretà, que té un fort rendiment d'autoadhesió i autosoldadura (380 graus) i es pot soldar directament sense treure la pel·lícula de pintura.
Cinta sensible a la pressió: la cinta aïllant té una alta resistència dielèctrica, és fàcil d'utilitzar i té bones propietats mecàniques. S'utilitza àmpliament en la capa intermedia, l'aïllament entre grups i l'aïllament exterior de la bobina del transformador de l'interruptor. S'han de complir els requisits següents: bona adherència, resistència a la peladura, certa resistència a la tracció, bon rendiment d'aïllament, bona resistència a la pressió, retardant de flama i resistència a alta temperatura.
Material del marc: el marc del transformador de l'interruptor és diferent del marc del transformador general. A més de ser el material d'aïllament i suport de la bobina, també s'encarrega de la instal·lació, fixació i col·locació de tot el transformador. Per tant, el material per fer el marc no només ha de complir els requisits d'aïllament, sinó que també ha de tenir una resistència a la tracció considerable. Al mateix temps, per suportar la calor de soldadura del pin, la temperatura de deformació tèrmica del material del marc ha de ser superior a 200 graus. El material ha de ser retardant de flama, tenir una bona processabilitat i ser fàcil de processar en diverses formes.
Principi de funcionament del transformador:
El transformador de la font d'alimentació de commutació i el tub de l'interruptor formen junts un oscil·lador intermitent autoexcitat (o excitat externament), modulant així la tensió de CC d'entrada en una tensió de pols d'alta freqüència. Té el paper de transferència i conversió d'energia. En el circuit de retorn, quan el tub de l'interruptor està encès, el transformador converteix l'energia elèctrica en energia de camp magnètic i l'emmagatzema i l'allibera quan s'apaga el tub de l'interruptor. Al circuit cap endavant, quan s'encén el tub de l'interruptor, la tensió d'entrada es subministra directament a la càrrega i l'energia s'emmagatzema a l'inductor d'emmagatzematge d'energia. Quan s'apaga el tub de l'interruptor, l'inductor d'emmagatzematge d'energia s'utilitza per transferir l'energia a la càrrega. Converteix la tensió de CC d'entrada en diverses tensions baixes necessàries.
Com a fabricant professional detransformadors, som molt conscients de la seva importància i estem compromesos a oferir als clients productes i serveis d'alta qualitat. Per a més informació, no dubti en contactar amb nosaltres.
Email: jasmine@yawei-electric.com
WhatsApp: +86 13584708127










