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          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 變壓器

          變壓器問題及情況計量解析和應對

          • 事故及缺陷部位統(tǒng)計變壓器線圈和引線是重點的事故部位。近年來供電單位變壓器發(fā)生絕緣事故13臺次,發(fā)電單變壓器事故及缺陷率統(tǒng)計表按臺次計算按容量計算發(fā)電供電發(fā)供電發(fā)電供電發(fā)供電事故率事故變壓器損壞部位分類統(tǒng)
          • 關(guān)鍵字: 變壓器  計量    

          變壓器有載調(diào)壓技術(shù)的智能化趨勢

          • 智能電網(wǎng)是未來電網(wǎng)的發(fā)展方向,需要設備的智能化發(fā)展來適應。而有載分接開關(guān)作為電力變壓器核心工作部件之一,其在線監(jiān)測、智能調(diào)控的技術(shù)發(fā)展較快,變壓器有載調(diào)壓技術(shù)的智能化發(fā)展代表了國內(nèi)智能調(diào)壓領(lǐng)域的最新方
          • 關(guān)鍵字: 變壓器  有載  調(diào)壓  智能化    

          王道:反激電源及變壓器設計寶典

          • 對于探討反激電源以及變壓器這個話題,我猶豫了很久。因為關(guān)于反激的話題大家討論了很多很多,這個話題已經(jīng)被討論的非常透徹了。關(guān)于反激電源的參數(shù)設計也有多篇文章總結(jié)。還有熱心的網(wǎng)友,根據(jù)計算過程,自己編寫了
          • 關(guān)鍵字: 寶典  設計  變壓器  電源  王道  

          變壓器中氣體繼電器動作分析

          • 氣體繼電器是變壓器內(nèi)部故障的一種基本保護。正確地分析氣體繼電器動作的原因,判斷故障性質(zhì),正確地進行處理,是保證變壓器可靠運行的基礎。1、變壓器內(nèi)部故障當變壓器內(nèi)部出現(xiàn)匝間短路、絕緣損壞、接觸不良、鐵心多
          • 關(guān)鍵字: 變壓器  氣體繼電器  動作  分析    

          變壓器中心抽頭推挽式單相逆變電路

          • 變壓器中心抽頭推挽式單相逆變電路工作原理: 開關(guān)T1、T2輪流導電180度 開關(guān)管承受的斷態(tài)電壓為 2VD 適用 ...
          • 關(guān)鍵字: 變壓器  中心抽頭  推挽式  單相  

          改變次級雙繞組變壓器輸出電壓電路

          分析變壓器嘯叫問題

          • 變壓器有雜音一般是變壓器制作工藝沒處理好會引起的,主要有低頻雜音和高頻雜音。但是低頻雜音主要表現(xiàn)...
          • 關(guān)鍵字: 變壓器  嘯叫問題  

          高頻時常規(guī)變換變壓器存在的問題

          • (1)漏電感(簡稱漏感)理想的變壓器(完全耦合的變壓器)原邊繞組產(chǎn)生的磁通應全部穿過副邊繞組,沒有任何損失和泄...
          • 關(guān)鍵字: 高頻  變換  變壓器  

          無輸出變壓器OTL電路簡介及其應用

          • 0 引言  OTL電路,即無輸出變壓器(Output Trans-former Less)是低頻功率放大電路的重點,無論是在電路結(jié)構(gòu)上還是在理論計算上,低頻特性較好的0CL和電源利用率較高的BTL電路都與其有很多相似之處。而這3種電路,目
          • 關(guān)鍵字: 及其  應用  簡介  電路  變壓器  OTL  輸出  

          有關(guān)變壓器電源污染的研究

          • 標簽:電源污染進入21世紀以來,我國各方面的發(fā)展步伐加快,尤其是工業(yè)技術(shù)的不斷提升,與發(fā)達國家技術(shù)的合作以及自主開發(fā)研究有了長足的進步。國內(nèi)一些科技含量較高的企業(yè)、外商獨資企業(yè)紛紛采用新的電器控制方式,
          • 關(guān)鍵字: 研究  污染  電源  變壓器  有關(guān)  

          簡單易制的自動充電

          • 用6V免維護電瓶供電的應急手提燈在農(nóng)村應用非常廣泛,其配用的充電器是一個變壓器降壓、單二極管半波整流裝置...
          • 關(guān)鍵字: 充電器  電瓶  變壓器  

          變壓器過熱原因分析及故障診斷

          • 變壓器過熱故障是常見的多發(fā)性故障,對變壓器的安全運行帶來嚴重威脅,因此引起現(xiàn)場的廣泛關(guān)注。變壓器過熱的原因⑴繞組過熱近十幾年來,為降低變壓器損耗,各制造廠先后采用了帶有統(tǒng)包絕緣的換位導線繞制變壓器繞組
          • 關(guān)鍵字: 變壓器  分析  故障診斷    

          變壓器消耗的無功功率詳解

          • 許多用電設備均是根據(jù)電磁感應原理工作的,如配電變壓器、電動機等,它們都是依靠建立交變磁場才能進行能量的轉(zhuǎn)換和傳遞。為建立交變磁場和感應磁通而需要的電功率稱為無功功率,因此,所謂的無功并不是無用的電
          • 關(guān)鍵字: 變壓器  無功功率  詳解    

          反激電源以及變壓器設計解析

          • 對于探討反激電源以及變壓器這個話題,我猶豫了很久。因為關(guān)于反激的話題大家討論了很多很多,這個話題已經(jīng)被討論的非常透徹了。關(guān)于反激電源的參數(shù)設計也有多篇文章總結(jié)。還有熱心的網(wǎng)友,根據(jù)計算過程,自己編寫了
          • 關(guān)鍵字: 解析  設計  變壓器  以及  電源  

          平均電流模式控制的電流檢測變壓器電路設計

          • 關(guān)鍵詞:共??刂?、CMC、功率因數(shù)校正、PFC、變壓器飽和、電源管理、模擬、半導體、德州儀器、TI摘要平均電流模式控制 (CMC) 要求為控制環(huán)路重建電流總波形。本文為您介紹選擇具體變壓器所需的一些步驟,以及如何設計
          • 關(guān)鍵字: 電流  變壓器  電路設計  檢測  控制  模式  平均  
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          變壓器介紹

          工業(yè)控制變壓器幾乎在所有的電子產(chǎn)品中都要用到,它原理簡單但根據(jù)不同的使用場合(不同的用途)變壓器的繞制工藝會有所不同的要求。變壓器的功能主要有:電壓變換;阻抗變換;隔離;穩(wěn)壓(磁飽和變壓器)等,變壓器常用的鐵心形狀一般有E型和C型鐵心。 一、變壓器的基本原理 圖1是變壓器的原理簡體圖,當一個正弦交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流I1并產(chǎn)生交變磁通ф1,它沿著鐵心穿過初級 [ 查看詳細 ]
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