
厦门回收变压器;变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初X线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,
使次X线圈中感应出电压(或电流)
。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初X线圈,其余的绕组叫次X线圈。
按冷却方式分类:厦门回收干式(自冷)变压器、厦门回收油浸(自冷)变压器、
厦门回收氟化物(蒸发冷却)变压器。
按防潮方式分类:厦门回收开放式变压器、厦门回收灌封式变压器、厦门回收密封式变压器。
厦门回收按铁芯或线圈结构分类:厦门回收芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、厦门回收壳式变压器(
厦门回收插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)
、厦门回收环型变压器、厦门回收金属箔变压器。
按电源相数分类:厦门回收单相变压器、厦门回收三相变压器、厦门回收多相变压器。
按用途分类:厦门回收电源变压器、厦门回收调压变压器、厦门回收音频变压器、厦门回收中频变压器、厦门回收高频变压器、厦门回收脉冲变压器。
变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。
变压器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,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。
一、变压器的基本原理
当一个正弦交流电压U1加在初X线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初X线圈和次X线圈形成闭合的磁路。在次X线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初X线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次X没接负载,初X线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。
如果次X接上负载,次X线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初X自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初X电流与次X负载有密切关系。当次X负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次X负载消耗的功率也就是初X从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次X线圈的圈数而改变次X电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
二、变压器的损耗变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;[1]隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。 变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器转角变压器大电流变压器励磁变压器。 变压器的X基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。 一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primarycoil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压.」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。 大部分的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部分磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,可以这样说,没有变压器,现代工业实无法达到目前发展的现况。电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供50Hz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部分属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。隔离变压器
各种电子装备常用到变压器,理由是