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转弯比率 - 可用测试类型

对转角比的解释以及几种获得最佳测量结果的方法

1. 转弯比率简介

变压器广泛应用于各种电气或电子应用中,其功能包括隔离、升压或降压、噪声抑制、信号测量、调节以及许多特定于特定应用的功能。

为了测试变压器是否符合其设计规格,需要测试许多功能,其中最常用的测试之一是匝数比。

本技术说明将简要回顾匝数比的基本理论,然后介绍在测试这一关键变压器特性时应考虑的一些其他问题。

2. 基本理论

变压器的匝数比定义为二次线圈匝数除以一次线圈匝数。

理想变压器的电压比与匝数比直接相关:

理想变压器的电流比与匝数比成反比:

其中 Vs = 次级电压,Is = 次级电流,Vp = 初级电压,Ip = 初级电流,Ns = 次级绕组匝数,Np = 初级绕组匝数。

因此,变压器的匝数比决定了该变压器是升压变压器还是降压变压器。
升压变压器是指次级电压大于初级电压的变压器,升压变压器会降低电流。
降压变压器是指次级电压低于初级电压的变压器,降低电压的变压器会提高电流。

电压和电流匝数比定义


3.影响转弯率测量的因素

对于理论上的“理想”变压器,只需测量一个绕组上的 RMS 输出电压,同时在另一个绕组上施加一个已知 RMS 的适当频率的输入电压,即可确定任何绕组上的物理匝数比。

在这种情况下,输入电压与输出电压之比将等于这些绕组的物理匝数比。

然而,不幸的是,“真正的”变压器包含许多电气特性,导致电压或电流比可能与物理匝数比不相等。
下图示意图说明了实际变压器的电气特性,中心显示了理想变压器元件,以及代表变压器各种附加特性的电气元件。

  • L1、L2 和 L3 分别代表由于绕组间磁耦合不完全而引起的初级和次级漏感。
  • R1、R2 和 R3 分别代表初级绕组和次级绕组的电阻(或铜损)。
  • C1、C2 和 C3 代表绕组间电容。
  • Lp 代表励磁电感铁芯损耗。
  • Rp 代表铁芯损耗,其中三个方面有所贡献:涡流损耗(随频率增加而增加)、磁滞损耗(随磁通密度增加而增加)和残余损耗(部分是由于共振造成的)。


4. 转弯比率测试的类型

考虑到变压器原理图中所示的各种元件,以及不同变压器应用的不同要求,可以看出,没有任何一种测量技术能够完全满足所有匝数比问题。
因此,Voltech AT 系列变压器测试仪提供五种不同的匝数比测量技术,可以根据具体需求单独选择。
基本规格和测量电压/频率范围请参见我们的 AT5600 规格页面。

转弯率(TR)
该测试以指定的电压给任意选定的绕组通电,并测量任何其他绕组上的感应电压。
然后,结果以比率(例如 2:1、5:1 等)的形式呈现。Voltech AT 测试仪通过将一个电压除以另一个电压,同时补偿绕组电阻来实现这一点。
相位也可以测量:“同相”(正极性)和“反相”(负极性)。
请参阅AT5600 用户手册页面

TRL(匝数比与电感之比)
该测试分别对两个选定的绕组通电,并测量每个绕组的电感值。
然后,将结果表示为匝数比(例如 2:1、5:1 等),该比值由电感值的平方根计算得出。
相位还有两种形式:同相(正极性)和反相(负极性)。
请参阅AT5600 用户手册页面

低压开路 (LVOC)
该测试向初级绕组施加电压,读取次级绕组中感应的电压,并将结果显示为次级电压(例如 2.545 V)。
相位也可以测量:“同相”(正极性)和“反相”(负极性)。
请参阅AT5600 用户手册页面

VOC(开路电压 - 仅适用于 AT5600 和 AT3600)
该测试采用与 LVOC 相同的原理,但使用大功率发电机,能够以高达 270V 的电压为绕组供电。
该测试方法适用于测试低频电力变压器。
相位也可以测量:“同相”(正极性)和“反相”(负极性)。
请参阅AT5600 用户手册页面

VOCX(电压开路,带外部电源 - 仅限 AT5600 + AT3600)
该测试需与 Voltech AC 接口夹具配合使用。
这将控制外部交流电源或升压变压器,用于测试功率更高、电压更高的变压器,最高可达 600V 和 10A。
相位也可以测量:“同相”(正极性)和“反相”(负极性)。
请参阅AT5600 用户手册页面


5. 选择正确的转弯比率测试

为了确定哪种匝数比测试最适合特定的变压器,需要考虑许多问题。
下表列出了每项测试及其描述、相关规范以及该测试带来的益处概述。

测试

描述/规格

用途或益处

TR

输入电压与输出电压之比

测量范围:1:30 至 30:1;电压范围:1 mV 至 5V;频率范围:20 Hz 至 3 MHz;精度:0.1%

显示了给初级绕组通电时,实际运行中预期的真实电气比率。

因此,通过此测试测得的比率包含了变压器中通常存在的损耗,这将导致比率大于物理匝数的比率,但反映了设计者所期望的实际电压比率。

TRL

由电感计算出的匝数比

测量范围:1:30 至 30:1;电压范围:1 mV 至 5V;频率范围:20 Hz 至 3 MHz;精度:0.1%

降低变压器损耗对测量匝数比的影响,使测量结果更接近实际匝数比。

当需要关注实际匝数,但变压器漏感比例较大,可能对电压比产生显著影响时,这种方法尤其有用。

LVOC

低电压输入下测得的输出电压

测量范围:100μV 至 650V(ATi 为 100μV 至 5V) 电压范围:1mV - 5V 频率范围:20Hz - 3MHz 精度:0.1%

与 TR 类似,但它显示的是实际输出电压,而不是电压比。

当变压器规格是根据电压表测量结果得出时,这简化了测试限值的输入。

挥发性有机化合物

使用外部高压输入测量输出电压

测量范围:100μV 至 650V;电压范围:5V 至 600V;频率范围:20Hz 至 1MHz;精度:0.1%

能够测试超出 VOC 测试能力范围的电力变压器。

通过使用 Voltech AC 接口夹具控制外部电源,VOCX 测试可对大功率变压器在其规定的工作电压下进行全自动测试。

VOCX

使用外部高压输入测量输出电压

测量范围:100μV 至 650V
电压范围:5V - 600V
频率范围:20Hz - 1MHz
准确率:0.1%

能够测试超出 VOC 测试能力范围的电力变压器。

通过使用 Voltech 交流接口夹具控制外部电源,VOCX 测试可对大功率变压器在规定的工作电压下进行全自动测试。



6. 转弯比率测试结论

虽然匝数比是变压器中一个众所周知且非常基本的功能,但可以看出,要有效地测试这个功能,需要考虑很多问题。

Voltech AT5600提供灵活的匝数比测试选项,使设计人员和制造商能够为任何变压器设计选择最合适的测试,从而优化其测试过程的质量和效率。

如果您对 Voltech AT 系列变压器测试仪的其他测试功能有任何疑问,请随时与我们联系。


7. 另请参阅