Википедия

Импульсный трансформатор

Импульсный трансформатор (ИТ) — трансформатор, предназначенный для преобразования тока и напряжения импульсных сигналов с минимальным искажением исходной формы импульса на выходе.

Описание

Импульсные трансформаторы, предназначенные для трансформирования коротких импульсов с минимальными искажениями и работающие в режиме переходных процессов, находят применение в различных импульсных устройствах. Импульсные трансформаторы позволяют изменить уровень и полярность формируемого импульса напряжения или тока, согласовать сопротивление генератора импульсов с сопротивлением нагрузки, отделить потенциалы источника и приёмника импульсов, получить на нескольких раздельных нагрузках импульсы от одного генератора, создать обратную связь в контурах схемы импульсного устройства. Импульсный трансформатор может быть также использован и как , например .

Генерация мощных импульсов современных параметров невозможна без применения высоковольтных импульсных трансформаторов. Получаемая форма выходных импульсов во многом определяется свойствами ИТ, особенно при большом коэффициенте трансформации. Применение выходных повышающих ИТ позволяет резко сократить габариты, вес и стоимость генерирующих устройств, хотя и негативно влияет на форму квазипрямоугольных импульсов, увеличивая относительные длительности фронта, среза и неравномерность вершины. В связи с этим величина коэффициента трансформации современных выходных ИТ при длительности импульсов в единицы и десятки микросекунд возрастает до 10 — 20 и более.

Наибольшее распространение получили ИТ, трансформирующие импульсы, по форме близкие к прямоугольным, которые обладают крутым фронтом и постоянством напряжения вершины импульса, необходимыми для работы широкого класса нагрузок. Импульс прямоугольной формы должен быть трансформирован с малыми искажениями, длительность фронта импульса должна быть значительно меньше длительности импульса и переходные процессы при трансформации фронта и вершины импульса рассматриваются раздельно. Эквивалентные схемы ИТ при раздельном рассмотрении переходных процессов упрощаются и позволяют установить связь между параметрами эквивалентных схем и конструктивными параметрами ИТ и найти такие соотношения между ними, при которых удовлетворяются требования к длительности фронта и скосу вершины импульса

Эквивалентные схемы

Трансформация фронта импульса с малыми искажениями достигается при малых значениях индуктивности рассеяния и распределенной ёмкости трансформатора, которые уменьшаются с уменьшением числа витков обмоток и сечения магнитопровода ИТ. В то же время для трансформации вершины импульса с малым спадом следует стремиться к увеличению индуктивности намагничивания трансформатора, возрастающей с увеличением числа витков и сечения магнитопровода.

Удовлетворение одновременно нескольким поставленным требованиям при расчёте ИТ потребует нахождения компромиссного решения. Оно должно быть принято в зависимости от значимости того или иного поставленного требования.

Расчеты ИТ производятся на основе приближённой эквивалентной схемы с сосредоточенными параметрами. Индуктивный эффект и потери в проводах обмоток можно учитывать с помощью известной Т-образной эквивалентной схемы.

image
Эквивалентная Т-образная схема импульсного трансформатора

Параметры схемы:

image — индуктивность намагничивания трансформатора, учитывающая запасание энергии в основном потоке взаимной индукции магнитопровода при приложении напряжения к первичной обмотке. С потоком в сердечнике связан ток намагничивания, протекающий по первичной обмотке;

image — индуктивности рассеяния обмоток, учитывающие запасание энергии в потоках рассеяния, связанных с протеканием по обмоткам тока нагрузки;

image — активные сопротивления проводов обмоток, учитывающие потери при протекании по ним тока нагрузки;

image — эквивалентное сопротивление, учитывающие потери энергии в магнитопроводе на гистерезис и вихревые токи.

Наряду с запасанием энергии в магнитных полях, а также потерями в проводах обмоток в ИТ необходимо учитывать запасание энергии в электрических полях между обмоткой и магнитопроводом и между слоями обмоток. Учёт этой энергии производят введением трех ёмкостей, образующих П-образную структуру: image — ёмкость первичной обмотки, image — ёмкость вторичной обмотки, image — ёмкость между обмотками.

Получившаяся эквивалентная схема ИТ описывается уравнением высокого порядка, что затрудняет анализ в общем виде:

image
Эквивалентная схема ИТ шестого порядка

Однако без внесения заметной погрешности можно упростить схему, если иметь в виду следующее:

1. Намагничивающий ток составляет обычно небольшую часть тока нагрузки и поэтому можно пренебречь его влиянием на поток рассеяния. Это позволяет перейти от Т-образной схемы из индуктивных ветвей к Г-образной схеме.

2. Так как электрическая энергия пропорциональна квадрату напряжения, то основная её часть запасается в обмотке высшего напряжения. Поэтому П-образная схема ёмкостных элементов замещается одной эквивалентной ёмкостью, подключенной параллельно обмотке высшего напряжения.

3. Число витков обмоток ИТ мало и, следовательно, можно пренебречь при расчётах наиболее важных электрических характеристик сопротивлением обмоток, полагая image. Сопротивление обмоток учитывается при определении потерь.

В результате указанных упрощений, фронт анализируется на основе эквивалентной схемы 2-го порядка с сосредоточенными индуктивностью и ёмкостью, определяемыми из энергетических соображений:

image
Эквивалентная схема формирования фронта 2-го порядка

Она хотя и удобна для математического описания, но не отражает в полной мере процессы, происходящие при передаче импульса, так как при этом считается, что большая часть электрической энергии паразитной ёмкости запасается в обмотке высшего напряжения.

Между тем использование такой схемы недопустимо при соизмеримости приведенных ёмкостей обмоток, включающих в себя паразитные ёмкости нагрузки и генератора, так как нельзя отдать предпочтение ни одной из ёмкостей. Кроме того, при резком различии приведенных ёмкостей, когда, казалось бы, можно ограничиться одной из них, возможно формирование фронта с , наложенными на самом фронте, а не на вершине. Такие колебания должны быть исключены, например, при импульсной модуляции мощных магнетронных генераторов. Но схема 2-го порядка не только не позволяет определить условия их появления, но даже исключает само их существование. В работах вышеупомянутых авторов такой вид искажения фронта прямоугольного импульса отсутствует. Поэтому надо как минимум учитывать разделение ёмкостей обмоток индуктивностью рассеяния. Следовательно, предпочтительнее рассматривать эквивалентную схему 3-го порядка, как это сделано в работе:

image
Эквивалентная схема формирования фронта 3-го порядка

image — индуктивность рассеяния;

image — сопротивление обмоток, включающее приведенное сопротивление вторичной обмотки;

image — сопротивление генератора импульсов;

image — эквивалентная ёмкость первичной обмотки, включающая выходную ёмкость генератора;

image — эквивалентная приведённая ёмкость вторичной обмотки включающая паразитную ёмкость нагрузки.

Виды импульсных трансформаторов

Все конструктивные схемы можно свести к четырём основным:

  1. Стержневой
  2. Броневой
  3. Бронестержневой
  4. Тороидальный

Источники

  1. Матханов П. Н., Гоголицын Л. З. Расчет импульсных трансформаторов. — Энергия, 1980.
  2. Вдовин С. С. Проектирование импульсных трансформаторов 2-е изд. перераб. и доп. — Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. — 208 с. с. — ISBN 5-283-04484-X.
  3. Каштанов В. В., Сапрыгин А. В. Возможности снижения массы и габаритов мощных микро-миллисекундных импульсных модуляторов // Вопросы прикладной физики. — 1997. — Т. 3. — С. 75 – 78.
  4. Ицхоки Я. С. Импульсные устройства. — Сов.Радио, 1959. — 729 с.
  5. Каштанов В. В. Анализ фронта выходных импульсов трансформатора. — Радиотехника, 1995. — Т. 12. — С. 38 - 40.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Импульсный трансформатор, Что такое Импульсный трансформатор? Что означает Импульсный трансформатор?

Impulsnyj transformator IT transformator prednaznachennyj dlya preobrazovaniya toka i napryazheniya impulsnyh signalov s minimalnym iskazheniem ishodnoj formy impulsa na vyhode OpisanieImpulsnye transformatory prednaznachennye dlya transformirovaniya korotkih impulsov s minimalnymi iskazheniyami i rabotayushie v rezhime perehodnyh processov nahodyat primenenie v razlichnyh impulsnyh ustrojstvah Impulsnye transformatory pozvolyayut izmenit uroven i polyarnost formiruemogo impulsa napryazheniya ili toka soglasovat soprotivlenie generatora impulsov s soprotivleniem nagruzki otdelit potencialy istochnika i priyomnika impulsov poluchit na neskolkih razdelnyh nagruzkah impulsy ot odnogo generatora sozdat obratnuyu svyaz v konturah shemy impulsnogo ustrojstva Impulsnyj transformator mozhet byt takzhe ispolzovan i kak naprimer Generaciya moshnyh impulsov sovremennyh parametrov nevozmozhna bez primeneniya vysokovoltnyh impulsnyh transformatorov Poluchaemaya forma vyhodnyh impulsov vo mnogom opredelyaetsya svojstvami IT osobenno pri bolshom koefficiente transformacii Primenenie vyhodnyh povyshayushih IT pozvolyaet rezko sokratit gabarity ves i stoimost generiruyushih ustrojstv hotya i negativno vliyaet na formu kvazipryamougolnyh impulsov uvelichivaya otnositelnye dlitelnosti fronta sreza i neravnomernost vershiny V svyazi s etim velichina koefficienta transformacii sovremennyh vyhodnyh IT pri dlitelnosti impulsov v edinicy i desyatki mikrosekund vozrastaet do 10 20 i bolee Naibolshee rasprostranenie poluchili IT transformiruyushie impulsy po forme blizkie k pryamougolnym kotorye obladayut krutym frontom i postoyanstvom napryazheniya vershiny impulsa neobhodimymi dlya raboty shirokogo klassa nagruzok Impuls pryamougolnoj formy dolzhen byt transformirovan s malymi iskazheniyami dlitelnost fronta impulsa dolzhna byt znachitelno menshe dlitelnosti impulsa i perehodnye processy pri transformacii fronta i vershiny impulsa rassmatrivayutsya razdelno Ekvivalentnye shemy IT pri razdelnom rassmotrenii perehodnyh processov uproshayutsya i pozvolyayut ustanovit svyaz mezhdu parametrami ekvivalentnyh shem i konstruktivnymi parametrami IT i najti takie sootnosheniya mezhdu nimi pri kotoryh udovletvoryayutsya trebovaniya k dlitelnosti fronta i skosu vershiny impulsaEkvivalentnye shemyTransformaciya fronta impulsa s malymi iskazheniyami dostigaetsya pri malyh znacheniyah induktivnosti rasseyaniya i raspredelennoj yomkosti transformatora kotorye umenshayutsya s umensheniem chisla vitkov obmotok i secheniya magnitoprovoda IT V to zhe vremya dlya transformacii vershiny impulsa s malym spadom sleduet stremitsya k uvelicheniyu induktivnosti namagnichivaniya transformatora vozrastayushej s uvelicheniem chisla vitkov i secheniya magnitoprovoda Udovletvorenie odnovremenno neskolkim postavlennym trebovaniyam pri raschyote IT potrebuet nahozhdeniya kompromissnogo resheniya Ono dolzhno byt prinyato v zavisimosti ot znachimosti togo ili inogo postavlennogo trebovaniya Raschety IT proizvodyatsya na osnove priblizhyonnoj ekvivalentnoj shemy s sosredotochennymi parametrami Induktivnyj effekt i poteri v provodah obmotok mozhno uchityvat s pomoshyu izvestnoj T obraznoj ekvivalentnoj shemy Ekvivalentnaya T obraznaya shema impulsnogo transformatora Parametry shemy Lm displaystyle L mu induktivnost namagnichivaniya transformatora uchityvayushaya zapasanie energii v osnovnom potoke vzaimnoj indukcii magnitoprovoda pri prilozhenii napryazheniya k pervichnoj obmotke S potokom v serdechnike svyazan tok namagnichivaniya protekayushij po pervichnoj obmotke Ls1 Ls2 displaystyle L s1 L s2 induktivnosti rasseyaniya obmotok uchityvayushie zapasanie energii v potokah rasseyaniya svyazannyh s protekaniem po obmotkam toka nagruzki R1 R2 displaystyle R 1 R 2 aktivnye soprotivleniya provodov obmotok uchityvayushie poteri pri protekanii po nim toka nagruzki RB displaystyle R B ekvivalentnoe soprotivlenie uchityvayushie poteri energii v magnitoprovode na gisterezis i vihrevye toki Naryadu s zapasaniem energii v magnitnyh polyah a takzhe poteryami v provodah obmotok v IT neobhodimo uchityvat zapasanie energii v elektricheskih polyah mezhdu obmotkoj i magnitoprovodom i mezhdu sloyami obmotok Uchyot etoj energii proizvodyat vvedeniem treh yomkostej obrazuyushih P obraznuyu strukturu C1 displaystyle C 1 yomkost pervichnoj obmotki C2 displaystyle C 2 yomkost vtorichnoj obmotki C1 2 displaystyle C 1 2 yomkost mezhdu obmotkami Poluchivshayasya ekvivalentnaya shema IT opisyvaetsya uravneniem vysokogo poryadka chto zatrudnyaet analiz v obshem vide Ekvivalentnaya shema IT shestogo poryadka Odnako bez vneseniya zametnoj pogreshnosti mozhno uprostit shemu esli imet v vidu sleduyushee 1 Namagnichivayushij tok sostavlyaet obychno nebolshuyu chast toka nagruzki i poetomu mozhno prenebrech ego vliyaniem na potok rasseyaniya Eto pozvolyaet perejti ot T obraznoj shemy iz induktivnyh vetvej k G obraznoj sheme 2 Tak kak elektricheskaya energiya proporcionalna kvadratu napryazheniya to osnovnaya eyo chast zapasaetsya v obmotke vysshego napryazheniya Poetomu P obraznaya shema yomkostnyh elementov zameshaetsya odnoj ekvivalentnoj yomkostyu podklyuchennoj parallelno obmotke vysshego napryazheniya 3 Chislo vitkov obmotok IT malo i sledovatelno mozhno prenebrech pri raschyotah naibolee vazhnyh elektricheskih harakteristik soprotivleniem obmotok polagaya R1 R2 0 displaystyle R 1 R 2 0 Soprotivlenie obmotok uchityvaetsya pri opredelenii poter V rezultate ukazannyh uproshenij front analiziruetsya na osnove ekvivalentnoj shemy 2 go poryadka s sosredotochennymi induktivnostyu i yomkostyu opredelyaemymi iz energeticheskih soobrazhenij Ekvivalentnaya shema formirovaniya fronta 2 go poryadka Ona hotya i udobna dlya matematicheskogo opisaniya no ne otrazhaet v polnoj mere processy proishodyashie pri peredache impulsa tak kak pri etom schitaetsya chto bolshaya chast elektricheskoj energii parazitnoj yomkosti zapasaetsya v obmotke vysshego napryazheniya Mezhdu tem ispolzovanie takoj shemy nedopustimo pri soizmerimosti privedennyh yomkostej obmotok vklyuchayushih v sebya parazitnye yomkosti nagruzki i generatora tak kak nelzya otdat predpochtenie ni odnoj iz yomkostej Krome togo pri rezkom razlichii privedennyh yomkostej kogda kazalos by mozhno ogranichitsya odnoj iz nih vozmozhno formirovanie fronta s nalozhennymi na samom fronte a ne na vershine Takie kolebaniya dolzhny byt isklyucheny naprimer pri impulsnoj modulyacii moshnyh magnetronnyh generatorov No shema 2 go poryadka ne tolko ne pozvolyaet opredelit usloviya ih poyavleniya no dazhe isklyuchaet samo ih sushestvovanie V rabotah vysheupomyanutyh avtorov takoj vid iskazheniya fronta pryamougolnogo impulsa otsutstvuet Poetomu nado kak minimum uchityvat razdelenie yomkostej obmotok induktivnostyu rasseyaniya Sledovatelno predpochtitelnee rassmatrivat ekvivalentnuyu shemu 3 go poryadka kak eto sdelano v rabote Ekvivalentnaya shema formirovaniya fronta 3 go poryadka L displaystyle L induktivnost rasseyaniya R displaystyle R soprotivlenie obmotok vklyuchayushee privedennoe soprotivlenie vtorichnoj obmotki Ri displaystyle R i soprotivlenie generatora impulsov C1 displaystyle C 1 ekvivalentnaya yomkost pervichnoj obmotki vklyuchayushaya vyhodnuyu yomkost generatora C2 displaystyle C 2 ekvivalentnaya privedyonnaya yomkost vtorichnoj obmotki vklyuchayushaya parazitnuyu yomkost nagruzki Vidy impulsnyh transformatorovVse konstruktivnye shemy mozhno svesti k chetyryom osnovnym Sterzhnevoj Bronevoj Bronesterzhnevoj ToroidalnyjIstochnikiMathanov P N Gogolicyn L Z Raschet impulsnyh transformatorov Energiya 1980 Vdovin S S Proektirovanie impulsnyh transformatorov 2 e izd pererab i dop Energoatomizdat Leningr otd nie 1991 208 s s ISBN 5 283 04484 X Kashtanov V V Saprygin A V Vozmozhnosti snizheniya massy i gabaritov moshnyh mikro millisekundnyh impulsnyh modulyatorov Voprosy prikladnoj fiziki 1997 T 3 S 75 78 Ichoki Ya S Impulsnye ustrojstva Sov Radio 1959 729 s Kashtanov V V Analiz fronta vyhodnyh impulsov transformatora Radiotehnika 1995 T 12 S 38 40

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто