Toroidaalsete transformaatorite struktuuri efektiivsus ja aplikatsioon
Trafos on eelised: väike helitugevus, madal müra, vähem soojust ja suurt konversiooni efektiivsust. Seda on laialdaselt kasutatud tööstusautomaatika seadmete, instrumentaarium, naftakeemia, meditsiini ja tervishoiu, põllumajandustootmise, mehaanilise töötlemise, teadusuuringute, sõjaväe tootmisharu, kodu elektriseadmed ja nii edasi. Ringtrafod, eriti Stepper mootori võimsusrakendustes, näitavad suurepärast jõudlust, mis on kaugel U-tüüpi E-tüüpi trafo jõudlustest. Järgnevalt kirjeldatakse lühidalt toroidaalse trafo võimsust ja rakendust.
Toroidse transformaatori struktuur ja toimivus
Leiti, et toroidaalse tuumavaruga sarruse pöörleva voolukadu (raua kadu) on väikseim, siis trafo südamiku protsess ringiliigile. Toroidlaine trafo südamik, kasutage paksus alla 0,35 mm külmvaltsitud räniterasest, lehtmetallist õmbluseta vormitud . Südamiku ümber painutatud ring on ühtlaselt peaaegu täielikult kokkulangev mähise ja südamiku magnetvälja poolt tekitatud magnetvälja poolt , saavutamaks vahelduvvoolu läbi spiraali, mis on toodetud minimaalse pöörleva voolukadu korral. See vähendab 50% võrra rohkem kui U-tüüpi E-tüüpi trafo, parandades seeläbi trafo või isolatsiooni konversiooni efektiivsust.
Toroidaalse trafo südamikku saab puhastada õhupilu puudumisel, virnastustegur võib olla kuni 95% või rohkem, läbimõõt on 1,5 kuni 1,8 T (lamineeritud südamik võib kuluda ainult umbes 1,2 T või vähem ), nii et ringtrafo elektriline muundamise efektiivsus võib ulatuda rohkem kui 95% -ni. Mitte-hingetõmbe struktuuri ringlev transformaator südamik võib muuta koormusvoolu väikese, pikaajalise toiteallika ilma palavikuta.
Ringtrafo kuju on hõivatud silindri struktuuriga, maht on U-tüüpi E-tüüpi puhul vähendatud umbes poole võrra.
. Toroidaalses trafosüdamikus ei ole õhuvahet, mähis on südamikus ringi ühtlaselt ümber, magnettsükli struktuur on peaaegu suletud ruumis väikese magnet lekke saavutamiseks, elektromagnetilise kiirguse nõrk, tugev vastupanu välisele magnetvigale, ilma varjestus, mis on paigaldatud mitmesugusele elektroonilise seadme keerulisele struktuurile, ei tekita elektromagnetilisi häireid.
Kuna tuum ilma õhuvahe, kõrge läbilaskvuseta, puudub füüsikaline konstruktsiooni vibratsioonimüra. Isegi suure voolu, suure koormusega töökeskkonnas ei suuda inimene müra tunda.
Kui toroidaalne trafo on laaditud, on selle temperatuur väga madal. Tavaliselt saab selle raua kaotust vähendada vähem kui 1W / kg , eriti seadme väikese jahutusruumi korral.
Toroidlaine trafo võimsus määratakse tavaliselt selle läbimõõdu ja kõrguse järgi ning suurema võimsuse, vastava suuruse ja kaalu suurenemise tõttu. Erinevad võimsuspäringud, erinevad sisend- ja väljundpinge konfiguratsioonid, on väga paindlikud, töötlemisseadmed on lihtsad ja kiire.
Ringtransformaator töötab temperatuuri tõusul ainult 40 ° C juures, võimaldades lühiajalist ülekoormust. Primaarmähised kasutavad B-klassi (130 ℃) polüesterkile isolatsiooni, mis suudab taluda 1 minutesti rõhu AC 4000V.

Ringtrafo kasutamine
Kui valite toroidaalse trafo, vastavalt koormuse pingele, praegune kasutus, et määrata ringtrafo võimsust . Toroidlaine trafo on märgistatud väljavoolust, mis on täisväljundvool. Ülekandes võib toroidlaine trafo väljastada rohkem kui umbes 30 % nimivoolust. Kuigi toroidlaine trafo ülekoormus on väga hea, tuleb pöörata tähelepanu kahele järgmisele aspektile:
1, kasutage ülekoormatud käivitusseadet
Mõned praegused seadmed on hinnatud, kuid käivitusvool on väga suur, mõnikord suurem kui nimivool 30% kuni 50%. Näiteks AC-jõuülekandeliini ülekoormus, mis tavaliselt on kavandatud 3-kordseks kui nomineeritud töövool . koormuse algus on suur ja toroidlaine trafo on lühikese aja jooksul käivitatav. Sellise ajami ülekandeseadise jaoks , mis on konfigureeritud toroidaalse trafo, tuleb arvutada trafo väljundvoolu kogus üle 20% seadmete kogusest. Kuna sagedane üleküllus töötab, viib see ringtrafo temperatuuri tõusuni, pikk aeg viib lühenenud transformaatori elu.
2, rakendatakse ilma ülekoormuseta seadmetesse
Paljud seadmed on kavandatud maksimaalse töövoolu arvutamiseks, voolutugevus ei vaja ülekoormust.
Näiteks samm-mootor kui seadme toide, töövool ja käivitusvool on samad. Valige toroidaalne trafo, kui väljundvool võrdub samm-mootorijuhi maksimaalse vooluga või üle 10% , seal ei ole tarvis kujundada ringi trafo suurt marginaali väljundvoolu. Stepper-mootoril ei ole kunagi ülekoormuse voolu tingimust. Enamik töökeskkonda, samm-mootori võimsus on muutuv. See nõuab struktuuri disaini, et kinnitada pinge- ja vooluparameetreid , inimtegevusest tingitud mõistlik energiatarbimine. Tegelikult on samp-mootorite energiatarve vähenev, kui kiirus suureneb. Stenteri mootor on konfiguratsiooniga ringtrafo parim valik





