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变压器的外特性用来描述输出电压σ2随输出电流变化

发布时间:2022/3/31 13:25:01 访问次数:1532

曲线2表示负载为电感性,cos‘p2=0.8,uo的下降较电阻性加剧,的增加而略有下降,且cos‘P2越低,下降越快;曲线3表示负载为电容性,cos2=0・8,。随几的增加而上升,且cos申2越低,上升越多。变压器从空载到满载,二次电压的变化量与二次空载电压之比的百分值叫电压调整率:

Δσ%=△i×10%=[′2N三σ)TN×1o0%

v2N=△′2N

显然当负载为电容性时Δσ%<0。

变压器的损耗和效率 变压器的损耗包括铜损Pcu和铁损PR。变压器的负载系数k=n,而铜损Pcu=Pk,是可变损耗。铁损耗PFc=Po,是不变损耗。变压器的效率Duo=k×100%=m


TIDA-010031参考设计,分析下ADC采样积分方波无感控制的原理,方便大家更好地完成类似的方案设计。典型的三相BLDC电机控制框图,三个半桥驱动BLDC无刷电机,检测低边总线电流.

典型的BLDC电机相电流和反电动势波形图分析,从波形上看,每60度电角度,只有两个半桥有驱动电压输出,另外一个半桥上下管全关,这个相电压是悬浮态。

得到当Ec=0,也就是反电动势过零时,vc=0, 也就是说当ADC检测到vc=0时,就意味着这个时刻是C相的反电动势过零点, 那么理论上再经过1/12的电周期时间,电机就需要进行换向.

作出io根据t=E2-r2r2-2r2作出u2,变压器负载运行的原理图、相量变压器的负载运行a)原理图 b)电感性负载相量图 c)电容性负载相量图,系数K的值铜线取234.5,铝线取228。

短路试验通常是低压侧短路,高压侧加压σ1从零逐渐升高,当一次电流达到r1N时,测出短路电压σK、短路损耗PK及室温ε,求出短路阻抗z′K=i,rK=ik,xK=√z′l-ru,再将r′K、z′K换算到标准温度75℃的值rK(75℃)=炭亏管r`K,变压器的外特性和效率特性.

变压器的外特性和电压调整率,变压器的外特性用来描述输出电压σ2随输出电流几变化的情况,其中曲线1表示负载为电阻性,cos♀2=1,ru。



曲线2表示负载为电感性,cos‘p2=0.8,uo的下降较电阻性加剧,的增加而略有下降,且cos‘P2越低,下降越快;曲线3表示负载为电容性,cos2=0・8,。随几的增加而上升,且cos申2越低,上升越多。变压器从空载到满载,二次电压的变化量与二次空载电压之比的百分值叫电压调整率:

Δσ%=△i×10%=[′2N三σ)TN×1o0%

v2N=△′2N

显然当负载为电容性时Δσ%<0。

变压器的损耗和效率 变压器的损耗包括铜损Pcu和铁损PR。变压器的负载系数k=n,而铜损Pcu=Pk,是可变损耗。铁损耗PFc=Po,是不变损耗。变压器的效率Duo=k×100%=m


TIDA-010031参考设计,分析下ADC采样积分方波无感控制的原理,方便大家更好地完成类似的方案设计。典型的三相BLDC电机控制框图,三个半桥驱动BLDC无刷电机,检测低边总线电流.

典型的BLDC电机相电流和反电动势波形图分析,从波形上看,每60度电角度,只有两个半桥有驱动电压输出,另外一个半桥上下管全关,这个相电压是悬浮态。

得到当Ec=0,也就是反电动势过零时,vc=0, 也就是说当ADC检测到vc=0时,就意味着这个时刻是C相的反电动势过零点, 那么理论上再经过1/12的电周期时间,电机就需要进行换向.

作出io根据t=E2-r2r2-2r2作出u2,变压器负载运行的原理图、相量变压器的负载运行a)原理图 b)电感性负载相量图 c)电容性负载相量图,系数K的值铜线取234.5,铝线取228。

短路试验通常是低压侧短路,高压侧加压σ1从零逐渐升高,当一次电流达到r1N时,测出短路电压σK、短路损耗PK及室温ε,求出短路阻抗z′K=i,rK=ik,xK=√z′l-ru,再将r′K、z′K换算到标准温度75℃的值rK(75℃)=炭亏管r`K,变压器的外特性和效率特性.

变压器的外特性和电压调整率,变压器的外特性用来描述输出电压σ2随输出电流几变化的情况,其中曲线1表示负载为电阻性,cos♀2=1,ru。



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