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这样每个绕组都和它的屏蔽层同电位,它们之间不会有容性电流。当上管TA导通、上管绕组NA的电位跳升时,屏蔽层N3和N4的电位也要同样跳变,由于N2和N3之间的分布电容,这个跳变将在这两个屏蔽层中间产生电流,但对管子的驱动没有影响,只是会耗损一点主功率。 在实际电路中采用了加电磁屏蔽的驱动变压器之后,问题得到了全部解决。需要提出的是,屏蔽的作用是将各个绕组隔离开,以避免分布电容的不良影响。因此屏蔽层接到什么地方,是需要慎重考虑的,否则可能适得其反。如果图3中的NN4不与NA相接,而是与N2一起接到功率地,则电容分布如图4所示,CC7分别表示绕组NA的上下端与屏蔽层N3间,也就是功率地间的分布电容(实际上CC7分别是包含了图2中、C1后的等效电容)。 当NA输出正脉冲的上升沿时,TA迅速导通,M点电位跳升,于是CC7中要有容性电流产生。M是低阻抗点,电流iC7对它的电位影响不大,但N点却是高阻抗点,iC6电流将降低它的电位,可能使TA管关断。因此不能采用这种连接方式。 屏蔽层NN4如改与NA的同名端相接,效果也不好。实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的波形,而是不时发生间歇振荡,并发出“吱吱”声,有时甚至会烧毁开关管。 对电路进行分析后未发现结构上可能导致不的因素,于是改变输出采样的电压比,将输出调定在半电压24V上,使用90V的输入直流电压,在保证功率管的情况下进行调试。待电路工作正常后,再升高输入直流电压,经过多次试验,发现当Ui为180~250V时就可能引发振荡,后判定是驱动变压器各个绕组之间的分布电容在捣乱。 当驱动变压器的绕组NA输出正脉冲时NB输出负脉冲,TA管由截止转为饱和导通,于是TA管的源极即M点的电位急速升高,并通过电容C2NB绕组上端P的电位,升高的数值与两个绕组的分布电容CCC3有关,还和P点到地的高频阻抗以及M点电位上升的速度有关。
按铁氧体的用途不同,又可分为软磁、硬磁、矩磁和压磁等几类。除了铁氧体之外,纳米晶软磁也会用到稀土材料。纳米晶软磁材料一般是指材料中晶粒尺寸减小到纳米量级(一般≤50nm)而高起始磁导率(μi~105)和低矫顽力(Hc~0.5A/m)的材料。 一般是在Fe-B-Si基合金中加少量Cu和Nb,在制成非晶材料后,再进行适当的热处理,Cu和Nb的作用分别是增加晶核数量和晶粒长大以超细(纳米级)晶粒结构。纳米晶软磁材料由于其特殊的结构其磁各向很小,磁致伸缩趋于零,且电阻率比晶态软磁合金高,而略低于非晶态合金,具有高磁通密度、高磁导率和低铁损的综合优能。 变压器一般采用的保护方式变压器的不正常工作状态主要有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等。此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压比成正比例,在过电压或低下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。 针对以上情况,大型变压器一般采用以下几种保护方式:变压器保护反应变压器油箱内部各种故障和油面降低。0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设保护。当油箱内故障产生轻微或油面下降时,应瞬时动作于信 ;当产生大量时,应动作于断开变压器各侧断路器。 带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设保护。对于发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单独的纵联差动保护。当发电机与变压器之间没有断路器时,100MVA及以下发电机与变压器组共用纵联差动保护;100MVA以上发电机。 除发电机变压器共用纵联差动保护外,发电机还应单独装设纵联差动保护。对200~300MVA的发电机变压器组亦可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护。反应大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电流保护。
如果它的运行温度超过变压器绕组绝缘允许的范围,绝缘迅速老化,甚至使绕组击穿,烧毁变压器电力变压器、整流变压器、特种变压器、全套引进国内外先进技术,具有设计开发能力和制造经验,拥有先进的生产设备,高素质技术队伍。 年生产变压器能力1000万KVA;主导产品有220kV级以下的油浸式变压器、干式变压器、高过载变压器、非晶合金变压器、光伏发电变压器、水利发电变压器、整流变压器、电炉变压器、矿用变压器、过载能力电力变压器、油田用变压器、高原用变压器、煤矿用变压器等30多个系列,1000多种规格,以及非标产品的设计。 我国干式变压器环氧树脂浇注料技术作为一家专注于EMC(0环氧树脂浇注料)产品研发、生产、销售的化工企业,聚龙化工集合自身技术和合作高校的理论优势,主攻带填料环氧树脂浇注料领域,经过多年的戮力奋斗,取得了该领域的行业领先地位,赢得了客户和市场的认可。 在获得不菲的经济效益的同时也创造了良好的社会价值,为助进中国化工技术的进步,聚龙化工愿意与同行分享技术成果,共同推动中国EMC技术的,助力EMC产品打入国际高端市场。在EMC(环氧树脂浇注料)中,填料的含量高达50%-90%,所以填料的选择方案及其性能对EMC的性能有着非常重要的影响,对EMC的综合性能起着决定性作用。 聚龙化工采用进口无机填料――二氧化硅。它有如下功效:能够减少收缩、增强韧性、增强耐磨性、减少吸水性、提高热形变温度、提高热导率、减小热膨胀系数、降低成本,等等。但是也存在不足,比如:增加黏度、提高介电常数,等等。 如何用其所长,克其所短,既大程度的发挥二氧化硅微粉的优良特性,又尽可能的减小其负面效应,这就是EMC填料技术的核心难题。聚龙化工通过对填料的形状、种类、粒度分布、堆砌密度等方面的研究,以及不断创新的填充技术,成功攻克了这一难题。
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