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白金机抛砖引玉!

各位前辈,大家好,我是一个菜鸟,也刚来这里不久,对白金机制造并不是太多,希望多多包涵!大家都知道白金机是最简单的机器,但是看似简单实际并不简单,很多前辈都是经过10来年的制作总结出来了经验,并且介绍给大家,我们表示非常的感谢,并致以崇高的敬意!如果能够有一些公式被推导出来,把自己的经验和大家分享,看着自己的成功带来更多人的成功,想必也是一件快意之事!所以在这里我在网上找了几篇文章,希望各位高手能够在常用的机器300W  500W 1000w 2000W 等方面给出相应的数据,能够让白金机做的更完美,谢谢大家!

 

    电子变压器设计手册 http://www.civilcn.com/dianqi/dqsj/127918912240519.html#edown

第一章 小功率电源变压器
1.1 设计的主要依据
1.2 变压器结构与材料的选择
1.3 高压和高电位变压器的绝缘方式及冷却方式的选择
1.4 高压和高电位变压器绕组结构的选择及绝缘距离的确定
1.5 有关系数及尺寸功率的确定
1.6 电磁负荷的确定
1.7 铁心主要尺寸的确定
1.8 标准铁心的选取
1.9 线圈的结构计算及绕组主要参数的确定
1.10 变压器的损耗和最热点温升
1.11 小功率电源变压器的设计程序
1.12 设计计算时应注意的其它问题
第二章 音频和超音频变压器
2.1 音频变压器的电磁参数
2.2 音频变压器的特殊形式及其设计特点
2.3 音频变压器的漏感
2.4 音频变压器的分布电容
2.5 音频变压器的结构计算
2.6 超音频输出变压器的结构
2.7 超音频输出变压器各主要参数间的基本关系
2.8 超音频输出变压器的计算方法
第三章 变换器中的变压器
3.1 变换器中变压器的基本关系
3.2 变换器频率和变压器结构型式的选取
3.3 变压器铁心的工作状态及消除单方向磁化的措施
3.4 利用变压器系列进行设计
3.5 最轻重量变压器的设计
3.6 高效率变压器设计
3.7 高压大功率开关电源变压器的结构特点
第四章 变换相数的变压器
4.1 单相变三相的变压器
4.2 三相变单相的变压器
4.3 三相变两相的变压器
4.4 三相变多相的变压器
第五章 变换频率的变压器
5.1 倍频变压器的结构
5.2 倍频变压器的线路
5.3 倍频变压器的尺寸功率、利用系数、及最佳电磁状态
5.4 倍频变压器电磁负荷的选取
5.5 倍频变压器的损耗和补偿电容
5.6 倍频变压器设计
第六章 磁控变压器
6.1 磁控变压器的线路与结构
6.2 磁控变压器的最佳几何尺寸
6.3 磁控变压器的电压降和尺寸功率
6.4 磁感应强度变化倍数及最佳类别的确定
6.5 控制系统的选择
6.6 电磁负荷的确定
6.7 损耗和效率的确定
6.8 电流反馈的应用及输出电压极限值的计算
6.9 磁控变压器的设计方法
第七章 充电变压器
7.1 充电过程的一般规律
7.2 充电变压器的基本关系
7.3 最佳充电状态的选择
7.4 各种整流线路特点的考虑
7.5 充电变压器的设计方法
第八章 多功能变压器
8.1 小功率变压器中的集成
8.2 多功能电子变压器的线路
8.3 调幅器式变压器
8.4 触发器式变压器
8.5 参量变压器
8.6 磁通可控的铁磁谐振变压器
8.7 电感电容联合体
8.8 滤波器式变压器
8.9 倍频与分频变压器
8.10 平衡频率变换器式变压器
8.11 移相与鉴相变压器
第九章 压电变压器
9.1 压电变压器的工作原理、等值线路及主要参数
9.2 压电变压器的工作状态
9.3 压电变压器的结构
9.4 压电变流器的结构
9.5 压电材料的选择
9.6 提高变比的方法
9.7 压电变压器结构类型、振动模式及工作状态的选取
9.8 变压器主要尺寸的确定
9.9 压电变压器的外壳
第十章 扼流圈
10.1 交流扼流圈
10.2 滤波扼流圈
10.3 饱和扼流圈
10.4 充电扼流圈
10.5 转换扼流圈

[转帖]环型变压器的计算公式

来自牛哥土炮的zheng1兄的帖子下面是我看到的一篇关于环型变压器比较权威的计算方法和公式,看完以后有些糊涂,按照下面的计算方法,铁心截面积20平方CM的牛 20/0.75=26.6 26.6X26.6=707.56VA,而我的计算方法20X20=400VA!相差300VA! 按照磁通密度1.4T来计算,220VA,初级绕组V每匝= B——磁通密度(T),B=1.4T。代入得N10==2.9匝/V,取N10=3匝/V,则 N1=N10U1=3×220=660匝我的计算方法,50/11平方厘米=4.54匝/V 4.54X220=998.8匝!相差340匝! 难道我的计算方法太保守? 通过设计一台50Hz石英灯用的电源变压器,其初级电压U1=220V,次级电压U2=11.8V,次级电流I2=16.7A,电压调整率ΔU≤7%,来说明计算的方法和步骤。 1)计算变压器次级功率P2 P2=I2U2=16.7×11.8=197VA(5) 2)计算变压器输入功率P1(设变压器效率η=0.95)与输入电流I1P1===207VA(6)I1===0.94A 3)计算铁心截面积SS=K(cm2)(7) 式中:K——系数与变压器功率有关,K=0.6~0.8,取K=0.75; PO——变压器平均功率,Po===202VA。则S=0.75=10.66cm2,取S=11cm2。根据现有铁心规格选用铁芯尺寸为:高H=40mm,内径Dno=55mm,外径Dwo=110mm。核算所选用的铁心的截面积S=H=×40×10-2=11cm2 4)计算初级绕组每伏匝数N10与匝数N1N10=(匝/V)(8)式中:f——电源频率(Hz),f=50Hz; B——磁通密度(T),B=1.4T。代入得N10==2.9匝/V,取N10=3匝/V,则 N1=N10U1=3×220=660匝。 5)计算次级绕组每伏匝数N20与匝数N2N20=(匝/V)(9)代入得N20==3.23匝/V,则 N2=N20·U2=3.23×11.8=38.1匝,取N2=38匝。 6)选择导线线径图7环形变压器截面图绕组导线线径d按式(10)计算d=1.13(mm)(10) 式中:I——通过导线的电流(A); j——电流密度,j=2.5~3A/mm2。当取j=2.5A/mm2时代入式(10)得d=0.72(mm)则初级绕组线径d1=0.72=0.69mm,选漆包线外径为0.72mm。次级绕组线线径d2=0.72=2.94mm,选用两条d=2.12mm(考虑绝缘漆最大外径为221mm)导线并绕。因为2.94导线的截面积Sd2=6.78mm2,而d=2.12mm导线的截面积为3.53mm2两条并联后可得截面积为:2×3.53=7.06mm2,完全符合要求且裕度较大。 6环形变压器的结构计算环形变压器的绕组是用绕线机的绕线环在铁心内作旋转运动而绕制的,因此铁心内径的尺寸对加工过程十分重要,结构计算的目的就是检验绕完全部绕组后,内径尚余多少空间。若经计算内径空间过小不符合绕制要求时,可以修改铁心尺寸,只要维持截面积不变,电性能也基本不变。已知铁心内径Dno=55mm,图7中各绝缘层厚度为to=1.5mm,t1=t2=1mm。 1)计算绕完初级绕组及包绝缘后的内径Dn2 计算初级绕组每层绕的匝数n1n1=(匝)(11)式中:Dn1——铁心包绝缘后的内径,Dn1=Dno-2t0=55-(2×1.5)=52mm; kp——叠绕系数,kp=1.15。代入得n1==197匝则初级绕组的层数Q1为Q1===3.35取整数Q1=4层初级绕组厚度δ1为 δ1=Q1d1kp=4×0.72×1.15=3.3mm 则初级绕组包绝缘后的内径Dn2为 Dn2=Dn1-2(δ1+t1)=52-2(3.3+1)=43.4mm 2)计算次级绕组的厚度δ2 计算次级绕组每层绕的匝数n2,考虑到次级绕组是用2×d2=2×2.21mm导线并绕,则n2===27匝则次级绕组的层数Q2为Q2===1.41,取整数Q2=2层。次级绕组厚度δ2为 δ2=Q2d2kp=2×2.21×1.15=5.08mm 3)计算绕完初次级绕组及包绝缘后的内径Dn4 Dn4=Dn2-2(δ2+t2)=43.4-2(5.08+1)=31.24mm 可见绕完绕组后,内径还有裕量,所选铁芯尺寸是合适的。 7环形变压器样品的性能测试为检验设计方法的准确性,对按设计参数制成的环形变压器样品进行了性能测试,结果如下。 7.1空载特性测试测量电路如图8所示。测得的数据列于表4,按照表4的数据,绘出图9所示的空载特性曲线。从变压器的空载特性看出设计符合要求,在额定工作电压220V时(工作点为A),变压器的空载电流只有13.8mA,即使电源电压上升到240V变压器工作在B点铁心还未饱和,有较大的裕度。 7.2电压调整率测量变压器在空载时测得的次级空载电压U20=12.6V,当通以额定电流I2=16.7A时,次级输出电压为U2=11.8V,按式(2)计算电压调整率为 () 表4环形变压器空载特性测量数据表交流输入电压U1/V空载电流I0/mA 202.1 403.3 604.0 804.9 1005.6 1206.4 1407.3 1608.3 1809.6 20011.2 22013.8 24018 25022.7 环形变压器及其应用图9环形变压器空载特性曲线图8空载特性测量电路 ΔU=×100%==6.4%变压器电压调整率达到ΔU<7%的指标。 7.3温升试验用电阻法对变压器绕组进行温升试验,在通电4h变压器温升稳定后进行测试,并按式(12)计算绕组平均温升Δτm。Δτm=(k+t1)-(t2-t1)(12)测量的数据及计算结果列于表5 表5200VA环形变压器温升试验数据绕组类别测冷阻(r1)时的环境温度t1/℃测热阻(r2)时的环境温度t2/℃t1时绕组电阻r1/Ωt2时绕组电阻r2/Ω常数k绕组平均温升Δτ/℃ 初级34.835.55.2755.958234.534.2 次级34.835.50.018520.0208234.532.5 从温升试验结果看出所设计的变压器已达到标准型温升标准,即Δτm<40℃,初次级绕组温升基本相等,即两绕组功耗较均衡。 7.4绝缘性能试验 1)绝缘电阻用500V摇表测试绝缘电阻,初次级绕组之间的绝缘电阻在常态下均大于100MΩ。 2)抗电强度变压器初级与次级绕组之间能承受50Hz,4000V(有效值)电压1min,而无击穿和飞弧。限定漏电流为1mA,此项试验证明变压器的抗电强度达到IEC标准。 8结语环形变压器以其优良的性能和有竞争力的性能价格比,可以预期它会在较大领域内取代传统的叠片式变压器,随着环形变压器技术性能进一步提高,它将会在电子变压器领域中有更广阔的应用前景。
 
 
按照这个公式计算,20平方=660T.则系数=33; 基本与R型的公式一致了.R型铁心为0.15~~0.25新日铁超薄矽钢片,系数取30~~35. 但是,环形变压器绝对不能与R变压器相提并论的! 如图是从<电子变压器设计手册>中下载的.请注意红色框内的数据,铁心面积基本一致,其中的4*8=32平方厘米的.竟然容量少于5*5=25的.每伏匝数,铁心面积4*8=32平方厘米的=3.4T;而5*5=25平方厘米的为2.18T. 而后面的大型铁心容量相差得太大了____被忽悠了! [img]UploadFile/2007-9/2007981727626643.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20[/img] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-9-8 17:27:08编辑过][/color][/align]
首先,先确定铁心功率,因为一个铁心的截面积决定了一个变压器最终的输出功率,所以要先计算铁心功率,比如4CMX5CM=20CM平方,那么大约功率就是400-500W左右,环牛的功率一直没有一个好的计算公式,大约按照这个值除以0.6-0.9的系数,根据矽钢片的磁通密度,磁路的长短,断带程度,还有铁心截面积组合计算,18000以上整带铁心可以参考0.7的系数,也就是说磁通密度选1.4左右,功率确认了,就该计算初级漆包线线径,计算方式:比如800W的变压器 800W/220V=3.64A 一般按照每平方MM2.5A计算,这个地方也有人用到3-3.5A.我喜欢用每平方毫米2.2A来计算,也有人按照4A计算,电感量的问题各有不同的计算方法.然后再计算需要饶制的匝数,50/(铁心截面积*磁通密度)=每V的匝数 再用220V电压*每V的匝数=最终饶制的匝数,然后再计算铁心的周长X最终饶制的匝数=需要多少米线材. 个人感觉,按照E牛铁心截面积除以0.8左右计算功率,按照E牛匝数来饶制初级效果最好! 有人用其他的方法来计算初级匝数,我觉得匝数太少,容易引起牛叫和震动.同时空载电流也比较大,声音出来粗糙. 然后做一个架子,如图,用粗一些的铅丝在两段弯成挂钩一样的结构,量好底部的间距,最好计算的方法就是挂钩的底部间距25MM,这样一圈正好半米,比较容易计算,而且缠上去的线盘不至于太粗而环牛的洞眼太小引起的麻烦,太长了也不好饶制的时候碍事. 铁心饶制之前要处理,先把边脚用透明胶带缠上几层,防止锐利的划伤漆包线造成严重后果,然后用黄蜡绸带饶着铁心缠饶2层,起绝缘作用,缠好了就可以饶制初级线圈了,内圈线要紧密排列,注意要按照顺序排列,避免跨线,扭绞,外圈排列要间隔有序,最好线与线之间空开线径的1.5倍左右的间距.也就是放射形状的饶法,或者内圈紧密排列,外圈5匝一组,两组之间空开一组的间距留给第二层.(也有人把这种饶法叫做消失真饶法)!饶完一层以后要缠绝缘带之后再饶制第二曾,因为初级匝数比较多,一般需要饶制4-5曾,每层都要缠绝缘带,第一层要是饶的好的话,以后的就好饶了,按照每层错开的方法节省空间,抗撞击,不容意短路. 还有,饶制的时候要用力拉紧漆包线,防止松动产生震动,起头的时候先饶3-2圈以后用胶带固定,这样就不会有拉紧后面前面又松的现象. 这个是800W初级饶制完了以后的样子,因为线比较粗,1.3MM,4层饶不下,5层饶不完,只好拉大线距,以达到电源接入的两个头尽可能的挨在一起,以方便识别和安装.这一点很重要,最好是饶制之前就算好,每个绕组的接线头尽量接近,线的颜色也要分开,标注到外皮上,以免混淆.就是说:不管最后一层剩下几圈,都要均匀分布在整个铁心,最好不要饶出半层之类的,以保证负载平衡. 只要线距均匀,匝数得当,铁心质量过关,饶制出来的妞妞绝对比市面上出售的DD要好的多. 次级的计算方法也一样,小电流的绕组,比如保护电路用的12V,最多用0.5MM的线就够用了,太粗了就要考虑洞眼的大小能不能饶进去多种电压的绕组了. 饶好了以后往外连线的时候焊接要牢固,最好套热缩管,然后用隔电纸垫在下面绝缘.安装上下盖的时候一定要垫3MM厚以上的绝缘缓冲胶垫,防止冲击损坏. 还有,次级大电流绕组可以考虑采用数线并饶的方式,有几组就几条线并饶,内圈可以叠加饶制,外圈还是排饶,最好一层就饶完,实在饶不完也要饶成整层数,理由和初级一样,第一保证负载平衡,第二避免饶完了高低不平,安装起来一头高一头低. 最后,在初级的一端串联一个大功率电阻,不要接任何负载,通电以后用万用表量电阻两端的电压,再除以电阻阻值得出空载电流,一般这个值小一些好,比如800W牛空载电流20MA左右最好!500W10-15MA.然后看看这个妞妞有没有震动,哼声,没有或几乎感觉不到的话...................一个优质妞妞产生了! 这里,还要感谢江老的支持和指点!
 
刚才和本坛的一个资深朋友聊了一会,现在厂家的计算方法大约是:优质牛是0.7,每1MM平方4A电流.结合我拆开的声达牛,太阳花,箭猪牛来看,上面的理论可能是得到大部分厂家的认同! 如果这样下来,我饶500W牛那不就是初级绕组1.1=8.4A 22.5/0.7=32.14X32.14=1033W了!哈哈! 导线拉直以后(电灯线)每平方毫米,可以通过电流=6A(铝导线=4A);而绕制线圈后,铜线只能通过2.5A.若按照4A设计.还是过了.忽略了电感作用.可能对厂家有益处.而对于使用者来说.有被欺骗的感觉. 这也就是我要发这个帖子讨论的原因,老老实实按照规矩饶出来的牛和和批量生产的牛的区别,抛开工艺不说,相同用料相同功率,厂家的毛利润最少是成本的2-3倍!当然,垃圾牛很便宜,质量的话,估计降个4-5倍问题不大. 电子音响制作中,还有一种议论:环形变压器以"高个子,小洞眼"的最好! 其意思是:小洞眼___直径越小,磁路越短越好;铁心高度越高___相同的铁心厚度下,增加高度,也增大铁心面积了.

 

 

 

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2010-10-05 05:43
导线截面积的选择,导线面积与电流的关系,选择多少平方的导线?

 

电流与导线横截面积成正比的关系,导线横截面积越大,允许通过的电流越大.同时,和导线电阻率有关,电阻率越大,允许通过的电流越小,即和导体的材质有关.具体能通过多大的电流,一般<<电工手册>>中都可查到.运算的公式是:允许通过的电流=(电压*导线横截面积)/(导线电阻率*导线的长度) 导线的安全载流量跟它的材质有关,你要知道精确就必须查表。如果大概的话可以这们估算: 铜导线,10平方以下的6-7A/平方。 10到20平方 4-5A/平方。 20到50平方 3-4A/平方. 50平方到350平方1-2A/平方 如果把各种材料制成长1米、横截面积1平方毫米的导线,在20℃时测量它们的电阻(称为这种材料的电阻率)并进行比较,则银的电阻率最小,其次是按铜、铝、钨、铁、锰铜、镍铬合金的顺序,电阻率依次增大。  铝导线的电阻率是铜导线的1.5倍多,它的电阻率p=0.0294Ωmm2/m,铜的电阻率p=0.01851 Ω·mm2/m,电阻率随温度变化会有一些差异。 导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 

线径(大约值)(mm2)

铜线温度(摄氏度)

60

75

85

90

最大电流(A)

2.5

20

20

25

25

4.0

25

25

30

30

6.0

30

35

40

40

8.0

40

50

55

55

14

55

65

70

75

22

70

85

95

95

30

85

100

100

110

38

95

115

125

130

50

110

130

145

150

60

125

150

165

170

70

145

175

190

195

80

165

200

215

225

100

195

230

250

260

导体载流量的计算口诀 1. 用途 :各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册 中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出, 不必查表。

2.导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或 铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环 境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较 复杂。

3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条 件为准。若条件不同, 口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀 对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面 乘上一定的倍数”, 来表示。为此, 应当先知道导线截面积, (平方毫米)的排列 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O l20 150 185......

计算口决: 10 下五,100 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,9 5 ,两倍半 。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

常用电工计算口诀 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯 绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。 ① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少 倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉 字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截 面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上 二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与 35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而 截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下 及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明: 【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。

【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。

【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175 安。

从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在 倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与 三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它 按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。 而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安。不过这 对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面 时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更 准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端, 实际便不止五倍〈最大可达20 安以上),不过为了减少导线内

对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将 铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件 计算。

【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按 50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)

【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘 的相同条件,计算为100 安(25 × 4)

【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米 铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。

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longcam
LV.2
3
2010-10-05 05:44
@longcam
导线截面积的选择,导线面积与电流的关系,选择多少平方的导线?[图片] 电流与导线横截面积成正比的关系,导线横截面积越大,允许通过的电流越大.同时,和导线电阻率有关,电阻率越大,允许通过的电流越小,即和导体的材质有关.具体能通过多大的电流,一般中都可查到.运算的公式是:允许通过的电流=(电压*导线横截面积)/(导线电阻率*导线的长度)导线的安全载流量跟它的材质有关,你要知道精确就必须查表。如果大概的话可以这们估算:铜导线,10平方以下的6-7A/平方。10到20平方4-5A/平方。20到50平方3-4A/平方.50平方到350平方1-2A/平方如果把各种材料制成长1米、横截面积1平方毫米的导线,在20℃时测量它们的电阻(称为这种材料的电阻率)并进行比较,则银的电阻率最小,其次是按铜、铝、钨、铁、锰铜、镍铬合金的顺序,电阻率依次增大。 铝导线的电阻率是铜导线的1.5倍多,它的电阻率p=0.0294Ωmm2/m,铜的电阻率p=0.01851 Ω·mm2/m,电阻率随温度变化会有一些差异。导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确。另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 线径(大约值)(mm2)铜线温度(摄氏度)60758590最大电流(A)2.5202025254.0252530306.0303540408.040505555145565707522708595953085100100110389511512513050110130145150601251501651707014517519019580165200215225100195230250260导体载流量的计算口诀1.用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。2.导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先知道导线截面积,(平方毫米)的排列11.52.54610162535507Ol20150185......计算口决:10下五,100上二。25,35,四三界。70,95,两倍半。穿管温度,八九折。裸线加一半。铜线升级算。常用电工计算口诀生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始;裸铜线从10开始。①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:..1016-2535-5070-95120....五倍四倍三倍两倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10下五”是指截面从10以下,载流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35四三界”。而截面70、95则为2.5倍。从上面的排列,可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25度,举例说明:【例1】 6平方毫米的,按10下五,算得载流量为30安。【例2】150平方毫米的,按100上二,算得载流量为300安。【例3】70平方毫米的,按70、95两2倍半,算得载流量为175安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安。但实际不到四倍(按手册为97安)。而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。【例一】 35平方的裸铜线25度,升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25度计算为225安(50×3×1.5)【例二】 16平方毫米铜绝缘线25度,按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)【例三】95平方毫米铜绝缘线25度,穿管,按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。

业余绕制输出变压器参数和公式计算http://www.docin.com/p-33177101.html

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longcam
LV.2
4
2010-10-05 05:45
@longcam
[图片]业余绕制输出变压器参数和公式计算http://www.docin.com/p-33177101.html
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longcam
LV.2
5
2010-10-05 05:46
@longcam
变压器损耗公式http://wenku.baidu.com/view/07dc3927a5e9856a561260e6.html

关于单端反激式变压器的三个设计公式

http://www.jdzj.com/datum/showart.asp?art_id=1388

 来源:[http://www.jdzj.com]机电之家·机电行业电子商务平台!

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shamo7812
LV.4
6
2010-10-05 06:10
@longcam
关于单端反激式变压器的三个设计公式http://www.jdzj.com/datum/showart.asp?art_id=1388 来源:[http://www.jdzj.com]机电之家·机电行业电子商务平台!
好东西 收藏了
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hu6658
LV.4
7
2010-10-05 09:16
@shamo7812
好东西收藏了
太好了,谢楼主!收藏了。
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zhhufe
LV.5
8
2010-10-05 18:40
@hu6658
太好了,谢楼主!收藏了。
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luojun
LV.8
9
2010-10-05 18:46
@zhhufe
[图片]
不错!
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2010-10-05 19:06
@luojun
不错![图片]
好帖
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newpower140
LV.3
11
2010-10-05 20:58
@学龄儿童
[图片]好帖

看着头晕,不做白金机了。

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2010-10-05 23:35
@newpower140
看着头晕,不做白金机了。

这贴明明是抛玉引砖嘛,好铁

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龙王恨
LV.9
13
2010-10-06 02:16
白金机能上1000w、2000w那得多重啊?
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john1234
LV.3
14
2010-10-06 06:27
楼主莲环牛都会设计,不是一般的菜鸟呵........!
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2010-10-06 08:22
@john1234
楼主莲环牛都会设计,不是一般的菜鸟呵........!
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2010-10-06 10:04
@liu13036222196
[图片]
个人认为是死脑筋做法,,呵呵,,做机要变化,要不甘落后还是有以前一样,没有进步,,
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