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        理想變壓器實驗教具設計

        2018-01-08 18:08:00吳瓊煙許劍偉
        名師在線 2017年4期
        關鍵詞:線徑磁環(huán)鐵氧體

        吳瓊煙,許劍偉

        (福建莆田第十中學,福建莆田 351146)

        引 言

        理想變壓器實驗中,初級、次級線圈匝數多,不直觀,有必要做些改進,使得匝數變小,方便實驗及精確測算。本教具采用鐵氧體磁環(huán)材料制作,線圈匝數少,操作直觀,適合探究教學;并且取材容易,結構簡單,造價低廉,易于自制推廣。

        一、變壓器設計思路

        采用較少初級匝數,變壓器輸入阻抗將變得很小,因此初級也會有較大的電流。如果設計不當,導線電阻損耗電壓將影響測量精度。解決問題的關鍵是提高線圈的Q值。

        變壓器的等效損耗電阻如下圖:

        R1是銅損耗電阻,R2是鐵損耗電阻,X是初級電抗。Q1=X/R1,Q2=R2/X,線圈Q值為。

        初級線圈少,工作頻率高,所以對于50Hz低頻無需考慮分布參數的影響,所以R1就是初級線圈的直流電阻。不考慮R2影響,變壓器有效輸入電壓由R1與X分壓得到,分壓后得到的電壓比例為,即偏小誤差。R1、R2對輸入分壓,也會引入誤差,偏小誤差量為R1/R2。將Q1及Q2表達式代入得總誤差。

        可見,同時提高Q和Q1可以減小誤差。小信號時,鐵氧體磁芯損耗很小,線圈Q值高,甚至接近Q1。然而,本文變壓器并非工作在小信號模式。由于磁環(huán)體積小,輸出電壓往往只有幾毫伏到幾十毫伏,對萬用表的靈敏度要求高,所以總是盡量提升輸入電壓,以降低測量難度。這種情況下,磁環(huán)已接近飽和狀態(tài),Q值下降很多,往往只有5甚至降到3,那么,提高精度的關鍵在于提高Q1。比如,Q=5的情況下,如果把Q1做到40,理論上誤差不超過1/(5×40)=0.5%。當然,如果初級電壓過大,磁芯完全飽和,Q值下降過多,誤差將大到不可接受。

        經實驗,我們發(fā)現高導磁率鐵氧體磁環(huán)在小匝數時仍可取得較高的Q1,通??梢宰龅?0到50。而且,鐵氧體磁環(huán)漏磁小,磁場集中在磁環(huán)內部,通過每匝線圈的磁通量幾乎相同,因此每匝線圈的感應電壓相等,由此原理設計“理想變壓器”精度較高。導磁率高低直接關系到Q1值的高低。相同匝數及線徑下,導磁率高,則電抗大,Q1高。我們選用導磁率為8000以上的磁芯。

        并非所有磁環(huán)都是理想的。個別磁環(huán)鐵損大,不利于提高精度。實測中曾遇到一個特殊的例子:Q1=10,實測誤差為4%,說明Q=1/(4%×10)=2.5。反復調整輸入電壓,精度也沒有明顯提升,說明Q值上不去。后來,用LCZ1062精密電橋測定,發(fā)現該磁環(huán)變壓器在20mV到200mV激勵電壓范圍內,Q值均小于2.5。普通硅鋼片鐵芯制作50Hz變壓器存在一些不易克服的問題:單匝電感量小且單匝導線周長較長,造成線圈的Q1低。為了提高Q1值,須使用較粗的導線,因而穿繞困難。即使把線框繞滿,精選材料,Q1要達到20也頗費心思,所以我們放棄硅鋼片方案,改用鐵氧體。

        綜上得到結論:通過調整初級電壓,防止線圈的Q值低于5(最好不要低于3),那么,提升理論精度的關鍵在于提升Q1,理論誤差可以控制在1/(QQ1)以內。

        二、電路原理圖及制作

        根據電源變壓器功率,選擇以下電路圖之一制作。選用1瓦的小變壓器,一般直接用圖A即可。如果電源變壓器輸出電壓過高,可采用電阻分壓法降壓(圖B)。電源變壓器使用EI鐵芯的變壓器。假設繞1匝得到輸出電壓U,那么2匝就是2U……繞半匝(導線穿過線框但不要穿回來)就是0.5U。

        1.制作要點

        電腦開關電源的EMI磁環(huán)(共模電感)、節(jié)能燈磁環(huán)都是不錯的選擇。節(jié)能燈磁環(huán)較小,單匝電壓小,測量困難,誤差稍大。盡量選擇導磁率高的以提高Q1,導磁率8000以上的效果好。

        初級線圈繞20至50匝即可。選擇適當線徑的漆包線均勻繞滿一層。如果不繞滿,說明銅線用少了,Q1小,嚴重時會影響測量精度。如果繞得很不均勻(比如,只繞在磁環(huán)的一側),那么磁場分布均勻度有所下降,對精度有小量影響。線徑在0.38mm2至0.6mm2之間選擇即可。

        磁環(huán)橫截面積為15mm2的,每匝電壓取1.2mV左右比較合適。如果電壓偏大,有可能造成磁飽和而影響測量精度。如初級50匝,初級最大電壓約取值為50×1.2mV=60mV。當實驗誤差大于2%,可能是初級電壓過高引起的,應調低初級電壓再測。

        2.實驗測量

        萬用表:FLUKE187,將萬用表置于鋁飯盒中屏蔽(減小工頻干擾),鋁飯盒接負表筆。以下EMI磁環(huán)取自廢棄電腦開關電源的共模電感。

        EMI磁環(huán)1,初級線徑0.45mm,導磁率8300,L=9.2mH,R1=0.11Ω,Q1=26。

        n1(初級)n2(次級)V1(mV) V2(mV) n1/n2 V1/V2 誤差50 1 74.6 1.490 50 50.1 0.2%50 2 74.3 2.960 25 25.1 0.4%50 3 73.9 4.420 16.67 16.72 0.3%50 4 74.0 5.896 12.5 12.55 0.4%50 5 73.8 7.352 10 10.04 0.4%

        EMI磁環(huán)2,初級線徑0.6mm,導磁率10500,L=7.7mH,R1=0.06Ω,Q1=40。

        n1(初級)n2(次級)V1(mV) V2(mV) n1/n2 V1/V2 誤差40 1 55.2 1.377 40 40.10 0.2%40 2 55.2 2.747 20 20.10 0.5%40 3 55.2 4.120 13.33 13.40 0.5%40 4 55.2 5.500 10 10.04 0.4%40 5 55.2 6.870 8 8.04 0.5%

        節(jié)能燈磁環(huán)1,初級線徑0.38mm,導磁率9100,L=8.3mH,R1=0.15Ω,Q1=17。

        n1(初級)n2(次級)V1(mV) V2(mV) n1/n2 V1/V2 誤差40 1 37.0 0.924 40 40.10 0.1%40 2 37.0 1.840 20 20.10 0.6%40 3 37.1 2.765 13.33 13.40 0.7%40 4 37.1 3.685 10 10.04 0.7%40 5 37.0 4.600 8 8.04 0.6%

        節(jié)能燈磁環(huán)2,初級線徑0.38mm,導磁率5800,L=1.8mH,R1=0.07Ω,Q1=8。

        n1(初級)n2(次級)V1(mV) V2(mV) n1/n2 V1/V2 誤差25 1 17.82 0.700 25 25.5 2%25 2 17.82 1.400 12.5 12.7 2%25 3 17.79 2.100 8.33 8.47 2%25 4 17.94 2.797 6.25 6.42 3%25 5 18.10 3.530 5 5.13 3%

        3.磁環(huán)參數測量與計算

        如果有臺式數字電橋,建議測量磁環(huán)參數,以確保磁環(huán)合格。S為磁環(huán)橫截面積(S=Wh),I為線圈電流,H磁場強度,B磁感應強度,匝數為n,電感量為L。

        鐵氧體的最大磁通密度約為Bm=0.25T(按正弦交流電有效值計),即每匝最大電壓為。下表測得樣品的D、W、h、n(初級匝數)、L(初級電感)、R1(初級直流電阻),頻率f=50Hz,再由以上公式計算得和Um。

        材料 D mm W 實測Um mV EMI磁環(huán)1 16.5 2 8 50 9.2 0.11 8300 1.2 1.4 EMI磁環(huán)2 16 2 8 40 7.7 0.06 10500 1.2 1.4節(jié)能燈磁環(huán)1 12.5 2.5 5.7 40 8.3 0.15 9100 1.1 1.0節(jié)能燈磁環(huán)2 10 2 5 25 1.8 0.07 5800 0.78 0.8 h L mm mm n匝mH R1歐Um mV

        結 語

        經過以上分析表明,利用導磁率8000以上的高導磁率磁環(huán)進行50Hz理想變壓器實驗是可行的,電壓變換精度可以達到1%。進一步實驗表明,利用導磁率為400左右的鎳鋅鐵氧體磁環(huán),可以在20kHz到2MHz得到1%左右的電壓變換精度。

        [1]梁燦彬.電磁學[M].北京:高等教育出版社,1980.

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