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网络变压器的工作原理:如何用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比?
盈盛电子导读:断更了几天时间了,有继续想了解网络变压器工作原理的吗?上节给大家分享了:如何用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比,我们是否已完全了解了用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比了呢?那么常用的双磁环网络变压器圈比是如何检测的呢?和单磁环的测量有什么不同吗?希望对网络变压器的工作原理进一步了解的朋友,我们接下来将一起来了解:
用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比的方法
网络变压器一般由绕有多个线圈的多个磁环组成。从用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比分析可知,多个线圈的单个磁环组成的变压器中就有十多个待测的圈比,由多个磁环组成的网络变压器中待测的圈比就更多了。因此,也只能挑选出其中一些主要的圈比进行检测。
图2.5.6是由T件、K件两个磁环组成网络变压器的电路。仍然把图2.5.6中的N1-3:N1-2、N3-2:N1-2、N20-18:N1-2、N20-19:N1-2、N18-19:N1-2五个主要圈比作为检测的对象,检测这五个主要圈比的参数设置表仍然如图2.5.4所示。需要说明的是网络变压器中增加K件,是否会降低检测精度。
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A% ABS PRI:1
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清除 表格
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PRI:1 |
标称(V) |
下限(V) |
上限(V) |
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1-2 |
10000 |
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1-3 |
500.00m |
490.00m |
510.00m |
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3-2 |
500.00m |
490.00mm |
510.00m |
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20-19 |
1.0000 |
980.00m |
102.00m |
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20-18 |
500.00m |
49000m |
510.00m |
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18-19 |
500.00m |
490.00m |
510.00m |
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2.0000 |
500.00m |
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2.0000 |
500.00m |
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I |
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2.0000 |
500.00m |
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I |
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2.0000 |
500.00m |
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退出 |
图2.5.4 LCR测量仪检测五个圈比的参数设置表
图2.5.5 LCR测量仪检测圈比的电路
图2.5.6标有线圈匝数的由变压器、扼流圈两个磁环组成网络变压器的电路
由于K件是接在变压器次级侧的,所以K件对检测初级侧的N1-3:N1-2、N3-2:N1-2下K件是否会降低检测次级侧圈比的精度问题。
图2.5.6中的信号源和数字电压表放在检测N20-19:N1-2 圈比的位置。检测时,检测电流将流过K件上面的线圈NK1、数字电压表、K件下面的线圈NK2。但检测电流通过K件上、下两个线圈时,其大小相等、方向相反,它们在K件磁环中形成的磁通互相抵消了,K件呈现的电抗为零,两个线圈相当于两根短导线。因此,检测图2.5.6中N20-19:N1-2与检测图2.5.5中N20-19:N1-2没有差别。
当图2.5.6中的数字电压表的“-”端由Pin19转接到Pin18上时,电路将处在检测N20-18:N1-2圈比的位置。检测时,检测电流将流过K件上面的线圈Nk1和数字电压表。线圈N20-18两端的电压将有一小部分降在线圈Nk1两端,数字电压表测到的Pin20-Pin18两点之间的电压略低于线圈N20-18两端的电压。K件线圈Nk1或Nk2的电感约为10μH。对于频率为100kHz的检测信号,K件线圈呈现的电抗为10μH*2π*100kHZ=6.283Ω。而数字电压表的内阻为10MΩ。所以K件对次级侧圈比检测精度的影响小于百万分之一,完全可以忽略。
同样的道理,K件对检测次级侧圈比N18-19:N1-2 精度的影响也完全可以忽略。
图2.5.7是由变压器、三线穿环的扼流圈等两个磁环组成的网络变压器电路。由于三线穿环的扼流圈也是接在变压器次级侧的,它对检测初级侧的N1-3:N1-2、N3-2:N1-2 两个圈比也没有任何影响。
图2.5.7标有线圈匝数的由T件和三线穿环K件组成网络变压器的电路
从图2.5.7中可以看出,检测N20-18:N1-2、N20-19:N1-2、N18-19:N1-2 等三个圈比时,数字电压表将轮流接到Pin20-Pin19、Pin20-Pin18、Pin19-Pin18 等Pin脚之间。检测时,检测电流将同时流过Nk1- Nk2、Nk1- Nk3、Nk3- Nk2线圈。检测电流通过这些线圈时,其大小相等、方向相反。对于圈比检测来说,这些线圈都可以用短导线代替。因而,检测图2.5.7与检测图2.5.5中的Nk1- Nk2、Nk1- Nk3、Nk3- Nk N20-18:N1-2、N20-19:N1-2、N18-19:N1-2 三个圈比也没有差别。
以上就是用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比的具体方法
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下节盈盛电子工程技术将具体介绍:三磁环网络变压器圈比的具体方法,敬请待续!
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