Toroidol-muuntajan rakenne ja suorituskyky

Oct 18, 2017 Jätä viesti

Toroidisten muuntajien rakenne ja suorituskyky


Muuntajalla on pienen äänenvoimakkuuden, matalan melun, vähäisen lämmönkestävyys ja korkea muunnostehokkuus. Sitä on käytetty laajasti teollisuusautomaatiolaitteissa, instrumentoinnissa, petrokemiallisessa, lääketieteellisessä ja terveysalalla, maataloustuotannossa, mekaanisessa jalostuksessa, tieteellisessä tutkimuksessa, sotilasalalla, kodinkoneissa ja niin edelleen. Rengasmuuntajat, erityisesti askelmoottorin tehonsovelluksissa, osoittavat erinomaista suorituskykyä, paljon enemmän kuin U-tyypin E-tyypin muuntajan suorituskykyä. Seuraavassa annetaan lyhyt kuvaus toroidimuuntajan suorituskyvystä ja sovelluksesta.


Toroidimuuntajan rakenne ja suorituskyky


Havaittiin, että pyörrevirran kierrätyspatterin pyörrevirtahäviö (rautahäviö) on pienin, minkä jälkeen muuntajan ydinprosessi rengastyypiksi. Toroidimuuntajan ydin käyttää paksuutta alle 0,35 mm: n kylmävalssatun pii-teräslevyn, saumattoman rullan muodostamisen .Käämin ympärillä kiertynyt käämi, käämin ja ydinmagneettisen virtapiirin synnyttämä magneettikenttä lähes samaan suuntaan, jotta käämin läpi tapahtuva vaihtovirta saavutettaisiin mahdollisimman pienellä pyörrevirtahäviöllä. Se vähentää 50% enemmän kuin U-tyypin E-tyypin muuntaja, mikä parantaa muuntajan tai eristämisen muuntamistehokkuutta.


Toroidimuuntajan ydintä voidaan työstää siinä määrin, ettei siinä ole ilmarajaa, pinoamiskerroin voi olla jopa 95% tai enemmän, ydinläpäisevyys on 1,5 - 1,8T (laminoitu ydin voi kestää vain noin 1,2T tai vähemmän ), joten rengasmuuntajan sähköinen muuntamistehokkuus voi saavuttaa yli 95%. Ei-hengitysrakenteen vaihtorenkaan ydin voi tehdä kuormittamattomasta virrasta pienen, pitkäjännitteisen virtalähteen ilman kuumetta.


Rengasmuuntajan muoto on miehittämä sylinterirakenne, jonka tilavuus pienenee noin puolet U-tyypin E-tyypistä.

.Toroidisen muuntajan ytimessä ei ole ilmaväliä, käämitys tasaisesti rengasympäristössä ydin, magneettinen syklirakenne on melkein suljetussa tilassa pienen magneettivuodon saavuttamiseksi, sähkömagneettinen säteily on heikkoa, vahva vastustuskyky ulkoiselle magneettiselle häiriölle, ilman joka asennetaan monenlaisiin elektroniikkalaitteiden rakenteisiin, ei aiheuta sähkömagneettisia häiriöitä.


Koska ydin ilman ilmanrakoa, korkea läpäisevyys, ei ole fyysistä rakennetta tärinää kohinaa. Vaikka suuri virta, korkea kuormitus toimintaympäristö, ihminen ei voi tuntea melua.


Kun toroidimuuntaja on ladattu, sen lämpötila on hyvin alhainen. Sen rautahäviö voi olla yleensä alle 1 W / kg tai enemmän , varsinkin pienessä jäähdytystilassa instrumentissa.

Toroidimuuntajan teho määräytyy yleensä sen halkaisijan ja korkeuden mukaan, ja suurempi teho, vastaava tilavuus- ja painonkorotus. Erilaisten teho-erojen, erilaisten tulo- ja lähtöjännitteiden konfiguraatio, on hyvin joustava, käsittelylaitteisto on yksinkertainen ja nopeasti.

Rengasmuuntaja toimii vain 40 ° C: n lämpötilassa, mikä mahdollistaa lyhytaikaisen ylikuormituksen. Primaarikäämitys B-luokan (130 ° C) polyesterikalvopäällyste voi kestää AC 4000V, 1 minuutin paine-testi.

IMG110622103553281650.jpg

Sormusmuuntajan käyttö


Kun valitaan toroidimuuntaja kuormitusjännitteen mukaan, nykyinen käyttö rengasmuuntajan tehon määrittämiseksi . Toroidimuuntaja on merkitty virrasta, joka on täydellinen lähtövirta. Ylikuormitus, toroidimuuntaja voi tuottaa yli noin 30 % nimellisvirrasta. Vaikka toroidimuuntajan ylikuormitettavuus on erittäin hyvä, täytyy kiinnittää huomiota seuraaviin kahteen seikkaan:

1, käytä ylikuormitettuun käynnistyslaitteeseen

Jotkut virrankäyttöiset laitteet on mitoitettu, mutta käynnistysvirta on hyvin suuri, joskus jopa yli 30-50%: n nimellisvirta . Esimerkiksi AC-servomoottorin ylikuormitustila, joka on tavallisesti suunniteltu 3 kertaa kuin nimellisvirta . kuormitus alkaa suuri ja toroidimuuntaja tarvitsee ajaa lyhyessä ajassa.Tämän taajuusmuuttajan ylilatauslaitteen , konfiguroi toroidimuuntajan, on otettava huomioon muuntajan lähtötehon määrä yli 20% laitteiston nykyisestä määrästä. Koska usein käynnistynyt ylikuormitustyö johtaa renkaanmuuntajan lämpötilan nousuun, pitkä aika johtaa lyhentämään muuntajan käyttöikää.

2, käytetään laitteisiin ilman ylikuormitusta

Monet laitteet on suunniteltu ottamaan huomioon suurimman käyttövirran, käynnistysvirran ei tarvitse ylikuormittaa.

Esimerkiksi askelmoottori laitteen tehona, käyttövirta ja käynnistysvirta ovat samat. Valitse toroidimuuntaja , kunhan lähtövirta on yhtä suuri kuin askelmoottorikäyttimen maksimivirta tai yli 10% . ei ole tarvetta suunnitella suuri marginaalivirtavirta rengasmuuntajan. Stepper moottori ei koskaan ole ylikuormituksen nykyinen tila. Useimmissa työympäristö, teho on stepper moottori on muuttuva.Tämä edellyttää rakenteen suunnittelu vahvistaa jännite ja nykyiset parametrit , ihmisen aikaansaadun kohtuullisen tehonkulutuksen. Itse asiassa askelmoottoreiden tehonkulutus on laskussa nopeuden kasvaessa. Stepper-moottorin konfigurointi rengasmuuntaja on paras valinta


Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus