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而输出电压为250V时

点击次数:更新时间:2018-11-14 23:12【打印】

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  目前广泛使用的中小型单相调压器,多数是自耦式,大功率多是感应式,另有少量应用其它的调压器,自耦式调压器,具有许多的优点,如电磁耦合紧凑,匝与匝之间漏磁少,输出电压与刻度盘的刻度是线V,外特性好,输出波形不失真,维修技术低,稳定,性能可靠。但是,这种调压器,由于其结构的限制,使得小于100伏安容量及大于20千伏安容量的调压器无法制造。而输出端主电路,由于有电刷,易产生火花,使电刷损坏直至将绕组烧坏。由于必须用穿心绕组,且电刷的旋转中心与铁心中心轴必须完全重合,使加工工艺复杂,价格高。输入与输出如误接,可将绕组烧毁。而输出低电压,大电流的情况不能办到。如需自动调压时,必须加装电动机。

  本实用新型的目的在于,提供一种新型的大功率单相调压器,可以制出大于5千伏安和小于50千伏安,不易损坏,加工简单,可以输出低电压,大电流,可以远距离自动调压的产品,以解决自耦式调压器的不足。该产品的电磁结构是这样的将市售“日”字型铁芯,从中对剪成“口”型铁芯,如

  图1所示,大功率则以“L”型,条型硅钢片组成,如图2所示,但需补充两个小固定孔。再将四个“口”铁芯组成如图3所示两套磁路系统,其中,A系统为TB1A,TB2A,B系统为TB1B,TB2B,B系统缠绕方式与A系统相同,初级绕组W0B,次级绕组W1B,其中,W0A=W0B,为正向串联,W1A=W1B,也是正向串联。

  在TB1A,TB2A四个“口”型铁芯上,还绕有四个直流控制绕组W2AW2B,W3A,W3B,其中,W2A=W2B,W3A=W3B,都是反向串联。

  对于小功率调压器(如图3所示),W4是小型降压变压器,也可绕与B系统,W4上电压经整流桥BZ输出电压,加在电位器R两端,而W2A的一头与W3A的一头,共同接于R中心点上,而W2B,W3B的另一头,则分别接于整流器的直流侧的正极负极。

  对于大功率调压器(如图4所示),交流电源从电网中取得接在小功率自耦调压器W的输入端,输出端(滑动触点)W5是小型降压变压器TB4的初级绕组,接于小型降压变压器TB3,TB4的初级绕组W4,W5的共同接头上,W4,W5的另两端,则接于电网电源两端,TB3,TB4的输出绕组W6,W7分别与两个整流桥BZ1,BZ2的交流侧,直流侧分别加在直流控制绕组W2A与W2B,W3A与W3B的另一端。

  对于一些仅在220V左右有限范围内的调压(如图5),W1A的接头从电源线A的抽头上。

  这种调压器,主电路以自耦调压器为基础,输出不同电压值采用不同原理,其工作情况如下图6是升压式自耦调压器,W0为共用部分绕组,加在交流电网中,W1是串联部分绕组,是输出部分。图7则切断W1,自行独立输出,是双绕组变压器,为节省材料,改为自耦变压器形式。由于直流激磁所致,输出电压为零,是交流电抗器电路,如图8所示。如输出为最大值,则为升压式自耦变压器电路,如图9所示。在0-250V之间,仍是升压式自耦变压器电路,但W0上电压不变,W1受直流控制不断改变输出电压,如图10所示。在220V上波动的电压W1接于W0某抽头上,TB1A,TB1B磁通为零,W电抗为零,已变为导线所示。

  不同方式的接线,可满足不同使用要求,实现低电压大电流或高电压小电流等要求。

  直流控制部分利用了直流激磁在不同电压输出值不等所控制磁路对象不同的原理。输出电压0-250V左右,人为地利用直流对TB1A及TB1B进行不同的电流强度控制。0V输出时,直流输出电压最强,此后,逐步减小,到输出250V左右时,输出的直流却为零。为了节省材料,另一方面对TB2A,TB2B的直流激磁也在进行,只不过作用相反。即输出电压为零,输出的直流为零,而输出电压为250V时,输出直流为最大,这样使TB1A,TB1B也能挤过来。TB2A,TB2B也能挤过去,TB1A,TB1B也容得下。因为这两股磁通的相加是总磁通,而在电源电压不变时,总磁通是不变的,故只能摆来摆去,或不等分地左右分开。

  控制用的直流激磁系统,同时向A,B两个直流负载绕组送去不同的直流电流,如图12多示。

  ab端交流电动势不变,故cd两端直流电压也不变当电位器R的中心滑动点向上滑动到d点时,A直流绕组内的直流电流为零,B直流绕组内的直流电流为最大。相反,e点滑向下,与c点相汇合时,A直流绕组内的直流电流为最大,B直流绕组内的直流电流为零。

  A及B直流绕组各由W2A,W2B,W3A及W3B所组成。直流绕组缠绕在交流磁路上,其上必定要感应出交流电动势,此电动势必须取消,否则影响直流工作电路的稳定性,为此用反向串联的方法,将其互相抵。

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