制冷系统的组成及工作原理

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第一篇:制冷系统的组成及工作原理

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制冷系统的组成及工作原理

冷藏箱制冷系统的组成及工作.原理

制冷系统主要由压缩机、冷凝器、贮液罐、过滤器、热力膨胀阀、蒸发器等组成工作过程和家用电冰箱基本相同。不同的是在冷凝器与过滤器之间增加了一个贮液罐和过滤器后面的热力膨胀阀。冷藏箱的制冷量大,使用制冷剂较多,为了方便修理和长时间停机时制冷荆不易泄漏,在冷凝器后面安装一贮液堪,雄的两端都安有截止阀。当系统出现故障需维修或长期停机时,可把制冷剂全部贮存于堪中。热力膨胀阀和电冰箱毛细管起着相同的作用。膨胀阀的结构比较复杂,制造麻烦,但便于控制调整和检修,对制冷剂的质量要求也不像毛细管那样严格。

二、冷藏柜制冷系统的组成及工作原理

冷藏柜的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、电磁阀、干燥过滤器、热力膨胀阀.、蒸 发器等组成。其制冷工作过程与冷藏箱基本相同,不同的是冷凝器的后面没有加贮液姚,而加了一个电磁阀。两者冷凝器的冷却方式不同.冷藏担多采用水冷式冷凝器(有些机 组也不同),是利用冷却水在冷凝器中把热量带走,使制冷荆气体冷凝成液体.为了避免 开机时制冷剂液体冲击压缩机,发生液击故障,在冷凝器和过滤器之间加一电磁阀,它 是和压缩机同步工作的。压缩机工作时,电磁阀把供液管道打开;压缩机停止工作时,电 磁阀关闭供液管道,防止大量制冷剂液体进入蒸发器。

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第二篇:各种破碎机工作原理、用途、组成

各种破碎机工作原理、用途、组成

一、辊式破碎机 1工作原理

对辊式破碎机将破碎物料经给料口落入两辊子之间,进行挤压破碎,成品物料自然落下。遇有过硬或不可破碎物时,对辊式破碎机的辊子可凭液压缸或弹簧的作用自动退让,使辊子间隙增大,过硬或不可破碎物落下,从而保护机器不受损坏。相向转动的两辊子有一定的间隙,改变间隙,即可控制产品最大排料粒度。双辊破碎机是利用一对相向转动的圆辊,四辊破碎机则是利用两对相向转动的圆辊进行破碎作业。

齿辊式破碎机主要采用特殊耐磨齿辊高速旋转对物料进行劈裂破碎(传统齿辊破碎机采用低速挤压破碎),形成了高生产率的机理。两辊表面都是带锯齿的辊式破碎机对物料主要起到劈碎和撕裂的作用,同时具有挤压研磨破碎的作用。破碎齿呈螺旋形布置,入料中的小颗粒很容易通过破碎辊之间的间隙排出,大块则利用齿的剪切和拉伸力来进行破碎,改善了传统破碎机中物料不受控制一律破碎的情况。2组成

该系列对辊破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。3用途

该设备主要是完成物料的大块破碎工作,适用于在水泥,化工,电力,冶金,建材,耐火材料等工业部门破碎中等硬度的物料,更适用于大型煤矿或选煤厂原煤(含矸石)的破碎。4影响辊皮磨损的因素

影响辊皮磨损的因素主要有:被破碎物料的硬度和粒度、辊皮的材质、辊子的规格尺寸和表面形状、给矿方式等。

(1)物料分布尽量均匀,以减少辊子表面出现的环状沟槽与辊皮磨损程度。(2)在破碎机的运转中,尤其是粗碎过程中,要注意给矿块的大小,防止给矿块过大,造成破碎机产生剧烈的振动,从而严重磨损辊皮。(3)选择耐磨性能好的辊皮,可减少辊皮的磨损程度,从而延长辊子的使用寿命;(4)给矿机的长度应该与辊子的长度保持一致,以保证沿着辊子长度而均匀给矿。另外,为了连续进行给矿,给矿机的速度应该比棍子的速度要快1-3倍。

(5)经常检查破碎产品的粒度,且应该在一定时间内将其中一个辊子沿轴向移动一次,移动距离大约等于给矿粒径的1/3即可。

此外,还要注意辊子的润滑,并需要在安全罩子上留有检查孔,方便观察辊皮的磨损情况。5新型辊式破碎机

新型破碎机在技术上的进步主要是取消了原双辊破碎机的退让弹簧保险装置,将双破碎辊固定,破碎齿使用新的技术和材料来防止难碎硬物损坏破碎齿,从而可严格控制碎后产品中的过大颗粒。

双齿辊破碎机采用对转方式,破碎齿采用子弹头式,表面堆焊硬质合金,强度大,破碎效率高并且磨损后便于修复。

齿辊上的破碎板采用拼装式,破碎齿在韧性较好的铸基体上堆焊硬质合金,不但强度大,可破碎难碎硬物,而且破碎齿“宁弯不折”。当难碎硬物卡弯破碎齿,现场无需更换破碎板而可将破碎齿直接修复。在两侧壁上分别装有梳齿板,有两个作用:①使破碎过程完全为剪切、拉伸破碎,不易产生过粉碎物;②起棒条筛的作用。可通过需破碎的物料,而筛掉不需破碎的大块物料,可严格地控制碎后产品的粒度,使碎后物料的三维尺寸都能得到控制。两齿辊分别向各自的侧壁方向旋转,也可以保证入料中已经达到要求粒度的物料不再二次破碎。从齿辊间的排料口和齿辊与梳齿板间的排料口直接排出,从而减少能量消耗和因挤压破碎产生的过粉碎。

二、球磨机 1工作原理

球磨机是由水平的筒体,进出料空心轴及磨头等部分组成,筒体为长的圆筒,筒内装有研磨体,筒体为钢板制造,有钢制衬板与筒体固定,研磨体一般为钢制圆球,并按不同直径和一定比例装入筒中,研磨体也可用钢段。根据研磨物料的粒度加以选择,物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内,当球磨机筒体转动时候,研磨体由于惯性和离心力作用,摩擦力的作用,使它附在筒体衬板上被筒体带走,当被带到一定的高度时候,由于其本身的重力作用而被抛落,下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。

物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装各种规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

筒体在回转的过程中,研磨体也有滑落现象,在滑落过程中给物料以研磨作用,为了有效的利用研磨作用,对物料粒度较大的一般二十目磨细时候,把磨体筒体用隔仓板分隔为二段,即成为双仓,物料进入第一仓时候被钢球击碎,物料进入第二仓时候,钢段对物料进行研磨,磨细合格的物料从出料端空心轴排出,对进料颗粒小的物料进行磨细时候,如砂二号矿渣,粗粉煤灰,磨机筒体可不设隔板,成为一个单仓筒磨,研磨体也可以用钢段。

原料通过空心轴颈给入空心圆筒进行磨碎,圆筒内装有各种直径的磨矿介质(钢球、钢棒或砾石等)。当圆筒绕水平轴线以一定的转速回转时,装在筒内的介质和原料在离心力和摩擦力的作用下,随着筒体达到一定的高度,当自身的重力大于离心力时,便脱离筒体内壁抛射下落或滚下,由于冲击力而击碎矿石。同时在磨机转动过程中,磨矿介质相互间的滑动运动对原料也产生研磨作用。磨碎后的物料通过空心轴颈排出。

2球磨机衬板

2.1球磨机粗磨仓衬板 2.1.1 磨损机理:通常粗磨仓入磨粒度为15-25 mm,研磨体平均球径75mm左右,最大球径Φ90mm。磨机回转时,球和物料以较大的冲击力凿削衬板;球在下落的滑动或滚动中挤压物料,物料尖角切削衬板,因此粗磨仓衬板磨损机理是以高应力冲击凿削磨损为主,挤压切削磨损为辅。2.1.2材料的选择

粗磨仓衬板受高应力冲击要求材料有足够韧性,受切削磨损要求材料有高硬度。根据磨损原理,材料硬度(Hm)应达到物料硬度(Ha)的0.8-1.2倍,即Hm/ Ha=0.8-1.2,水泥熟料硬度为HV500-550,相当于HRC49-53。所以衬板材料硬度应在HRC50以上才耐磨,同时要求冲击韧性>ak10J/ cm²才能不开裂,满足安全使用要求。因此粗磨仓衬板应选择中碳多元合金钢及类似合金钢材料,硬度>HRC48,冲击韧性>ak15J/ cm²,使用寿命可达2-3年。

如果磨前有细碎机或辊压机作预粉磨,并采用单螺孔的沟槽衬板结构,应选择高铬铸铁,使用寿命可达8年以上。2.2磨头端衬板

2.2.1磨损机理:磨头端衬板在粗磨仓进料端,物料粒度大,平均球径大,受磨球和物料的侧冲击力大,磨损机理为高应力冲击凿削磨损和切削冲刷,特别是中间部位磨损最大。2.2.2材料的选择

磨头端衬板应选择韧性高、耐冲击、硬度高的抗切削材料,应选择中碳多元合金钢,使用寿命可比高锰钢提高一倍。

小于Φ3米磨机的单块磨头端衬板,应在磨损最大部位加厚。

大于Φ3米的大型磨机磨头端衬板,应在径向上分2-4圈,减小单块磨头衬板的尺寸,可选择高铬铸铁类耐磨材料,使用寿命可比高锰钢提高3-4倍。2.2.3防止磨损措施 ①磨损区局部加厚

a平面形局部加厚,在磨头衬板最大磨损区域处等厚度地加厚某一个宽度。b圆弧形局部加厚,在磨头衬板最大磨损区域用圆弧来加厚此处。c三角形局部加厚,在磨头衬板最大磨损区域用三角形来加厚此处。②设置径向凸棱

在磨头衬板上设置适当宽度和厚度的径向凸棱,它一方面可以减小磨头衬板与研磨体和被粉磨物料之间的相对运动,从而提高磨头衬板的使用寿命并能保证其磨损比较均匀;另一方面,径向凸棱还有增加摩擦系数,使钢球提升得更高以及使钢球进行合理分级的作用。凸棱可设置在中间或边缘。凸棱的高度建议在20mm左右。同时采用局部加厚与设置凸棱效果更好。2.3磨机隔仓板 2.3.1 磨损机理:粗磨仓的钢球对隔仓板进行侧冲击凿削磨损,物料对隔仓板篦缝进行挤压冲刷磨损。

对于小于Φ3米磨机的单层隔仓板,为悬臂梁式安装,受力情况恶劣,因此材料韧性要好,冲击韧性>ak25J/ cm²,硬度HRC45-50。对于双层隔仓板的篦板,特别是在径向上分2-4圈的单块小尺寸隔仓篦板,受力情况改善,对材料韧性的要求减小。

2.3.2材料的选择

隔仓板不适宜选用高锰钢,因为易产生塑性变形,堵塞篦缝,且加工硬化不足,寿命短。应选择中碳多元合金钢及类似合金钢材料,使用寿命可比高锰钢提高1-2倍。双层隔仓篦板还可选择高铬铸铁类耐磨材料,使用寿命可比高锰钢提高3-4倍。

三、颚式破碎机 1类型及用途

颚式破碎机广泛应用于矿山、建材、化工、冶金等行业,可对抗压强度不大于320MPa的各种矿石、岩石等物料进行粗、中碎作业,是矿石破碎机、煤矸石破碎机等矿石物料破碎的首选设备。

颚式破碎机在矿山、建材、基建等部门主要用作粗碎机和中碎机。按照进料口宽度大小来分为大、中、小型三种,进料口宽度大于600MM的为大型机器,进料口宽度在300-600MM的为中型机,进料口宽度小于300MM的为小型机。颚式破碎机结构简单,制造容易,工作可靠,使用维修方便。2工作原理

颚式破碎机的工作部分是两块颚板,一是固定颚板(定颚),垂直(或上端略外倾)固定在机体前壁上,另一是活动颚板(动颚),位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎腔(工作腔)。活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动,时而分开,时而靠近。分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出;靠近时,使装在两块颚板之间的物料受到挤压,弯折和劈裂作用而破碎。

3鄂板的设计与选材

在设计时,动颚和定颚的破碎板应该齿峰对齿谷。这样,破碎时对物料除了有挤压作用外,还有弯曲作用,物料比较容易破碎。为了加强破碎板的使用寿命,中小型破碎机的破碎板设计成 上下对称的形状,当下部磨损后可调头使用;大型颚式破碎机的破碎板设计成互相对称的几块,以便磨损后可将破碎板调换使用。为了提高破碎板的使用寿命,材料采用含锰12 %以上的合金高锰钢,常用的是ZGMn13Cr2。锰钢的韧性较好,虽然硬度不高(大约为210 HB),但是,因为具有冷加工硬化的特点,在压力作用下会不断被强化,故在工作中不断磨损又不断强化,直到磨损至不能使用才报废。

四、锤式破碎机

1用途

锤式破碎机是由锤式破碎机箱体、转子、锤头、反击衬板、筛板等组成。主要用于在水泥,化工,电力,冶金等工业部门破碎中等硬度的物料。即破碎抗压强度180MPa以下的石灰石、煤矸石、石膏、页岩等各类中硬脆性物料的粗、中、细碎作业。

单段锤式破碎机为重锤式破碎机,又叫复合锤式破碎机,主要用于石灰石的破碎作业,大型单段锤式破碎机可以将1米直径的石灰岩直接破碎到20mm左右,具有强大的破碎能力。单段锤式破碎机在水泥行业具有大量的应用。

2工作原理

锤式破碎机主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。锤式破碎机工作时,电机带动转子作高速旋转,物料均匀的进入破碎机腔中,高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物料致物料被破碎,同时,物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条,在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨,直到破碎至所需出料粒度最后通过筛板排出机外。

锤式破碎机仅以铰接在锤轴上的单个或数个锤头对矿石进行打击,进而使矿石破碎。矿石发生破碎的同时,所获得的速度和动能较为有限,与反击板或衬板之间的碰撞的剧烈程度也相对较低。如果矿石的抗压强度较高而且块度较大时,锤头本身的动能不足以将矿石一击而碎或一击而撞开,锤头能够在铰接轴上360°反方向回转,并在碰撞结束后再逐步向工作方向加速至正常速度。这种情况下,矿石则沿着锤盘滑动、滚动,在几十毫秒的时间间隔内遭受下一排锤头的打击。可见,锤式破碎机单次撞击交换的能量较低,最高不超过同时发生碰撞的锤头的动能总和。

又由于锤头重新恢复至额定速度过程中的时间较长、加速度较小,即转子系统对锤头的动能补偿是一个渐渐的过程,对整个转子系统的速度冲击较小。另外,矿石被一击而碎或一击而撞开与否,仅和同时发生撞击的锤头动能之和相关,而与整个转子所具有的动能大小无关。转子动能的大小仅需保证碰撞后的锤头能够及时恢复原有速度,即确保对锤头动能补偿所产生的速度波动在许可范围内。如果矿石的抗压强度过高、性质过于致密坚韧,单次撞击所交换的能量达不到矿石的破裂强度,则单次破碎效率将明显下降。若多次打击后矿石仍未发生疲劳破坏,则破碎机的整体破碎效率将明显下降。

可见,锤式破碎机仅适于破碎中等强度的脆性矿石,这是它的局限之处;锤式破碎机对大块脆性矿石又具有极大的适应性,可通过多批次中等强度的打击使大块矿石沿薄弱面得以逐渐碎裂,这是其明显的优势。

五、反击式破碎机 1工作原理

反击式破碎机的板锤与转子之间为刚性连接,利用整个转子的动能对矿石进行冲击,使矿石不仅遭到破碎,而且获得较大速度和动能,与反击板或衬板发生的碰撞也更加剧烈。其转子所具有的动能的大小,必须达到这样一个值,保证既可将矿石一击而碎或一击而撞开,又可确保转子的速度波动在传动系统允许的补偿范围以内,转子损失一部分动能后仍然能够继续正常回转,即系统的不平衡系数在传动系统的许可范围内。可以这样认为,反击式破碎机的板锤在单次打击矿石时具有较高的能量交换效率,其一次交换的能量大小与矿石的质量大小近似成正比。正因为反击式破碎机单次交换的能量较高,并随冲击负载的变化而变化,单次交换的能量强度超过矿石的抗压强度就可形成有效的破碎,因此它的主要优势就是能够处理抗压强度较高、结构致密的矿石。但如果瞬态冲击负载过大,则容易使板锤至电机的一系列零部件中的薄弱环节发生损坏,或传动失效。反击式破碎机的进料粒度也因此不能过大,这是其相对明显的弱点。

2用途

反击式破碎机能处理边长100-500毫米以下物料,具抗压强最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点。广泛应用于建材、矿石破碎、铁路、高速公路、能源,交通、能源、水泥、矿山、化工等行业中用来中细碎物料。其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化。

3构造

单转子反击式破碎机的构造,料块从进料口喂入,为了防止料块在破碎时飞出,在进料口进料方向装有链幕。喂入的料块落在篦条筛的上面,细小料块通过篦缝落到机壳的下部,大块的物料沿着筛面滑到转子上。在转子的圆周上固定安装着有一定高度的板锤,转子由电动机经V型皮带带动作高速转动。落在转子上面的料块受到高速旋转的板锤的冲击,获得动能后以高速向反击板撞击,接着又从反击板上反弹回来,在破碎区中又同被转子抛出的物料相碰撞。由条筛、转子、反击板以及链幕所组成的空间称为第一冲击区;由反击板与转子之间组成的空间是第二冲击区。物料在第一冲击区受到互相冲击而破碎后,继而又进入第二冲击区受到再次的冲击粉碎。直到物料被破碎至所需粒度,破碎后的物料经机壳下部的出料口卸出。

反击板的一端用活链悬挂在机壳上,另一端用调节螺栓将其位置固定。当大块物料或难碎物件夹在转子与反击板之间的间隙时,反击板受到较大压力而使反击后移。

六、立式破碎机

工作原理:物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内,在高速离心力的作用下,与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎,物料在互相撞击后,又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎,从下部直通排出,形成闭路多次循环,由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。具有细碎、粗磨功能。适合破碎中特硬物料。

第三篇:电焊机工作原理及电焊机组成结构

焊接人 www.xiexiebang.com 多电容器串联计算公式1/C=1/C1+1/C2+„+1/Cn 三电容器串联 C=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C2*C3+C1*C3)

电容与静电场

电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成有静电场就有电容电容是用静电场描述的。

一般认为孤立导体与无穷远处构成电容导体接地等效于接到无穷远处并与大地连接成整体

电子制作中需要用到各种各样的电容器它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似通常简称其为电

容用字母C表示。顾名思义电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多但它们的基本结构和原理是 相同的。两片相距很近的金属中间被某物质固体、气体或液体所隔开就构成了电容器。两片金属称为的极板

中间的物质叫做介质。电容器也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容最多见的是电解电容 和瓷片电容。

不同的电容器储存电荷的能力也不相同。规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的

电容量。电容的基本单位为法拉F。但实际上法拉是一个很不常用的单位因为电容器的容量往往比1法拉小

得多常用微法μF、纳法nF、皮法pF皮法又称微微法等它们的关系是1法拉F= 1000000微

法μF 1微法μF= 1000纳法nF= 1000000皮法pF

在电子线路中电容用来通过交流而阻隔直流也用来存储和释放电荷以充当滤波器平滑输出脉动信号。小

容量的电容通常在高频电路中使用如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。

而且还有一个特点一般1μF以上的电容均为电解电容而1μF以下的电容多为瓷片电容当然也有其他的比如

独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳里面充满了电解质并引出两个电极作为正+、负-极与其它电容器不同它们在电路中的极性不能接错而其他电容则没有极性。www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 5 把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上过一会儿即使把电源断开两个引脚间仍然会有残留电压学

了以后的教程可以用万用表观察我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压积蓄起电能这个过

程称为电容器的充电。充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程称为电容器的放 电。

举一个现实生活中的例子我们看到市售的整流电源在拔下插头后上面的发光二极管还会继续亮一会儿然

后逐渐熄灭就是因为里面的电容事先存储了电能然后释放。当然这个电容原本是用作滤波的。至于电容滤波

不知你有没有用整流电源听随身听的经历一般低质的电源由于厂家出于节约成本考虑使用了较小容量的滤波电

容造成耳机中有嗡嗡声。这时可以在电源两端并接上一个较大容量的电解电容1000μF注意正极接正极一 般可以改善效果。发烧友制作HiFi音响都要用至少1万微法以上的电容器来滤波滤波电容越大输出的电压波

形越接近直流而且大电容的储能作用使得突发的大信号到来时电路有足够的能量转换为强劲有力的音频输出。

这时大电容的作用有点像水库使得原来汹涌的水流平滑地输出并可以保证下游大量用水时的供应。

电子电路中只有在电容器充电过程中才有电流流过充电过程结束后电容器是不能通过直流电的在电

路中起着“隔直流”的作用。电路中电容器常被用作耦合、旁路、滤波等都是利用它“通交流隔直流”的特性。

那么交流电为什么能够通过电容器呢我们先来看看交流电的特点。交流电不仅方向往复交变它的大小也在按规

律变化。电容器接在交流电源上电容器连续地充电、放电电路中就会流过与交流电变化规律一致(相位不同)的 充电电流和放电电流。

电容器的选用涉及到很多问题。首先是耐压的问题。加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压电容

器就会被击穿损坏。一般电解电容的耐压分档为6.3V10V16V25V50V等。[1] 电容器的型号命名方法

国产电容器的型号一般由四部分组成不适用于压敏、可变、真空电容器。依次分别代表名称、材料、分类 和序号。第一部分

名称用字母表示电容器用C。第二部分

材料用字母表示。第三部分 分类一般用数字表示个别用字母表示。第四部分

序号用数字表示。

用字母表示产品的材料A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频

陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介 电容分类

一、按照功能

1.名称聚酯涤纶电容 符号CL 电容量40p--4μ 额定电压63--630V 主要特点小体积大容量耐热耐湿稳定性差 应用对稳定性和损耗要求不高的低频电路 2.名称聚苯乙烯电容 符号CB 电容量10p--1μ 额定电压100V--30KV 主要特点稳定低损耗体积较大 应用对稳定性和损耗要求较高的电路 3.名称聚丙烯电容 符号CBB

电容量1000p--10μ 额定电压63--2000V 主要特点性能与聚苯相似但体积小稳定性略差

应用代替大部分聚苯或云母电容用于要求较高的电路

4.名称云母电容 www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 6 符号CY 电容量10p--0.1μ 额定电压100V--7kV 主要特点高稳定性高可靠性温度系数小 应用高频振荡脉冲等要求较高的电路 5.名称高频瓷介电容 符号CC 电容量1--6800p 额定电压63--500V 主要特点高频损耗小稳定性好 应用高频电路

6.名称低频瓷介电容 符号CT

电容量10p--4.7μ 额定电压50V--100V 主要特点体积小价廉损耗大稳定性差 应用要求不高的低频电路 7.名称玻璃釉电容 符号CI

电容量10p--0.1μ 额定电压63--400V 主要特点稳定性较好损耗小耐高温200度 应用脉冲、耦合、旁路等电路 8.名称铝电解电容 符号(CD)电容量0.47--10000μ 额定电压6.3--450V 主要特点体积小容量大损耗大漏电大 应用电源滤波低频耦合去耦旁路等 9.名称钽电解电容 符号CA

电容量0.1--1000μ 额定电压6.3--125V 主要特点损耗、漏电小于铝电解电容 应用在要求高的电路中代替铝电解电容 10.名称空气介质可变电容器 符号

可变电容量100--1500p 主要特点损耗小效率高可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等 应用电子仪器广播电视设备等 11.名称薄膜介质可变电容器

符号

可变电容量15--550p 主要特点体积小重量轻损耗比空气介质的大

应用通讯广播接收机等 12.名称薄膜介质微调电容器

符号

可变电容量1--29p 主要特点损耗较大体积小

应用收录机电子仪器等电路作电路补偿 13.名称陶瓷介质微调电容器

符号

可变电容量0.3--22p www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 7 主要特点损耗较小体积较小

应用精密调谐的高频振荡回路 14.名称独石电容

容量范围0.5PF--1ΜF 耐压二倍额定电压。应用范围广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。

独石电容的特点电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定耐高温耐湿性好等。

最大的缺点是温度系数很高做振荡器的稳漂让人受不了我们做的一个555振荡器电容刚好在7805旁边

开机后用示波器看频率眼看着就慢慢变化后来换成涤纶电容就好多了。

就温漂而言独石为正温糸数+130左右CBB为负温系数-230用适当比例并联使用可使温漂降到很小。

就价格而言钽、铌电容最贵独石、CBB较便宜瓷片最低但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵云母电容Q 值较高也稍贵。

里面说独石又叫多层瓷介电容分两种类型1型性能挺好但容量小一般小于0。2U另一种叫II型容 量大但性能一般。

二、按照安装方式 插件电容、贴片电容

贴片电容

插件电容

电容的应用

很多电子产品中电容器都是必不可少的电子元器件它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。由于电容器的类型和结构种类比较多因此使用者不仅需要了解各

类电容器的性能指标和一般特性而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点、机械或环境的限制条件等。下

文介绍电容器的主要参数及应用可供读者选择电容器种类时用。

1、标称电容量(CR)电容器产品标出的电容量值。

云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下)纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容量居中(大约

在0005μF10μF)通常电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。

2、类别温度范围电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围该范围取决于它相应类别的温度极限值

如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。

3、额定电压(UR)在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下可以连续施加在电容器上的最大直流电压

或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。

电容器应用在高压场合时必须注意电晕的影响。电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的它除了可

以产生损坏设备的寄生信号外还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下电晕特别容易发生。对于所有的 电容器在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不的超过直流电压额定值。

4、损耗角正切(tanδ)在规定频率的正弦电压下电容器的损耗功率除以电容器的无功功率。

这里需要解释一下在实际应用中电容器并不是一个纯电容其内部还有等效电阻它的简化等效电路如下

图所示。图中C为电容器的实际电容量Rs是电容器的串联等效电阻Rp是介质的绝缘电阻Ro是介质的吸收等www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载

效电阻。对于电子设备来说要求Rs愈小愈好也就是说要求损耗功率小其与电容的功率的夹角δ要小。

这个关系用下式来表达 tanδ=Rs/Xc=2πf×c×Rs 因此在应用当中应注意选择这个参数避免自身发热过大 以减少设备的失效性。

5、电容器的温度特性通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。

补充

1、电容在电路中一般用“C”加数字表示如C13表示编号为13的电容。电容是由两片金属膜紧靠中间用绝

缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。

电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小电容对交流信号的阻碍作用称为容抗它与交流信号的频率和电 容量有关。

容抗XC=1/2πf c(f表示交流信号的频率C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。

2、识别方法电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单

位用法拉F表示其它单位还有毫法mF、微法μF/mju:/、纳法nF、皮法pF。其中1法拉=1000 毫法mF1毫法=1000微法μF1微法=1000纳法(nF)1纳法=1000皮法(pF)容量大的电容其容量值在电容上直接标明如10 μF/16V

容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示

字母表示法1m=1000 μF 1P2=1.2PF 1n=1000PF 数字表示法三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数宇第

三位数宇表示有效数字后面零的个数它们的单位都是pF。

如102表示标称容量为1000pF。221表示标称容量为220pF。

224表示标称容量为22x10(4)pF。

在这种表示法中有一个特殊情况就是当第三位数字用“9”表示时是用有效数宇乘上10-1来表示容量大小。

如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。

允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20% 如一瓷片电容为104J表示容量为0.1 μF、误差为±5%。3使用寿命电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。

4绝缘电阻由于温升引起电子活动增加因此温度升高将使绝缘电阻降低。

电容器包括固定电容器和可变电容器两大类其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶

瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。

以下附表列出了常见电容器的字母符号。

电容分类 a.电解电容 b.固态电容 c.陶瓷电容 d.钽电解电容 e.云母电容 f.玻璃釉电容 g.聚苯乙烯电容 h.玻璃膜电容 i.合金电解电容 j.绦纶电容 k.聚丙烯电容 l.泥电解

m有极性有机薄膜电容 n.铝电解电容

5.电容的基本特性: 通交流隔直流通高频阻低频。电容一般的选用

低频中使用的范围较宽如可以使用高频特性比较差的但是在高频电路中就有了很大的限制了一旦选择不

当会影响电路的整体工作状态

一般的电源里用的有电解电容、和瓷片电容、但是在高频中就要使用云母等价格较贵的电容就不可以使用绦

纶的电容和电解的电容因为它们在高频情况下会形成电感以致影响电路的工作精度。电容器标称电容值 www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 9 E24 E12 E6 E24 E12 E6 1.0 1.0 1.0 3.3 3.3 3.3 1.1 3.6 1.2 1.2 3.9 3.9 1.3 4.3 1.5 1.5 1.5 4.7 4.7 4.7 1.6 5.1 1.8 1.8 5.6 5.6 2.0 6.2 2.2 2.2 2.2 6.8 6.8 6.8 2.4 7.5 2.7 2.7 8.2 8.2 3.0 9.1 注用表中数值再乘以10n来表示电容器标称电容量n为正或负整数。

主要参数的意义标称容量以及允许偏差目前我国采用的固定式标称容量系列是E24E12,E6系列。他们

分别使用的允许偏差是+-5% +-10% +-20%。电容器主要特性参数

1、标称电容量和允许偏差

标称电容量是标志在电容器上的电容量。

电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差在允许的偏差范围称精度。

精度等级与允许误差对应关系0001-±1%、002-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-+20%-10%、Ⅴ-+50%-20%、Ⅵ-+50%-30%

一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级根据用途选取。

2、额定电压

在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值一般直接标注在电容器外壳上

如果工作电压超过电容器的耐压电容器击穿造成不可修复的永久损坏。

3、绝缘电阻

直流电压加在电容上并产生漏电电流两者之比称为绝缘电阻.当电容较小时主要取决于电容的表面状态容量〉0.1uf时主要取决于介质的性能绝缘电阻越大越好。

电容的时间常数为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数他等于电容的绝缘电阻与容量的乘 积。

4、损耗

电容在电场作用下在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗

允许值电容的损耗主要由介质损耗电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。在直流电场的作用下电容器的损耗以漏导损耗的形式存在一般较小在交变电场的作用下电容的损耗不

仅与漏导有关而且与周期性的极化建立过程有关。

5、频率特性

随着频率的上升一般电容器的电容量呈现下降的规律。电容的潜在危险及安全性

在电容充电后关闭电源电容内的电荷仍可能储存很长的一段时间。此电荷足以产生电击或是破坏相连结的

仪器。一个抛弃式相机闪光模组由1.5V AA 干电池充电看似安全但其中的电容可能会充电到300V300V 的

电压产生的电击会使人非常疼痛甚至可能致命。

许多电容的等效串联电阻(ESR)低因此在短路时会产生大电流。在维修具有大电容的设备之前需确认电

容已经放电完毕。为了安全上的考量所有大电容在组装前需要放电。若是放在基板上的电容器可以在电容器旁 并联一泄放电阻(bleeder resistor)。在正常使用的泄放电阻的漏电流小不会影响其他电路。而在断电时泄放电

阻可提供电容放电的路径。高压的大电容在储存时需将其端子短路以确保其储存电荷均已放电因为若在安装电

容时,若电容突然放电产生的电压可能会造成危险。

大型老式的油浸电容器中含有多氯联苯(poly-chlorinated biphenyl)因此丢弃时需妥善处理若未妥善处理多

氯联苯会进入地下水中进而污染饮用水。多氯联苯是致癌物质微量就会对人体造成影响。若电容器的体积大

其危险性更大需要格外小心。新的电子零件中已不含多氯联苯。

高电压电容潜在的危险

在高电压和强电流下工作的电容有着超出一般的危险。

高电压电容在超出其标称电压下工作时有可能发生灾难性的损坏。绝缘材料的故障可能会导致在充满油通常www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载

这些油起隔绝空气的作用的小单元产生电弧致使绝缘液体蒸发引起电容凸出、破裂甚至爆炸而爆炸会将易燃 的油弄的到处都是、起火、损坏附近的设备。硬包装的圆柱状玻璃或塑料电容比起通常长方体包装的电容更容易炸

裂而后者不容易在高压下裂开。

被用在射频电路中和长期在强电流环境工作的电容会过热特别是电容中心的卷筒。即使外部环境温度较低

但这些热量不能及时散发出去集聚在内部可能会迅速导致内部高热从而导致电容损坏。在高能环境下工作的电容组如果其中一个出现故障使电流突然切断其他电容中储存的能量会涌向出故障 的电容这就即有可能出现猛烈的爆炸。

高电压真空电容即使在正确的使用时也会发出一定的X射线。适当的密封、熔融fusing和预防性的维护会

帮助减少这些潜在的危险。

焊机电原理图220V焊机

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焊机接线图220V焊机 www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 12

www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 13 焊机接线图380V焊机

WSM315、400、500 逆变焊机接线图

www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 14 变压器工作原理 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件当初级线圈中通有交流电流时铁芯或磁芯中便产生交流磁

通使次级线圈中感应出电压或电流。变压器由铁芯或磁芯和线圈组成线圈有两个或两个以上的绕组

其中接电源的绕组叫初级线圈其余的绕组叫次级线圈。

一、分类

按冷却方式分类干式自冷变压器、油浸自冷变压器、氟化物蒸发冷却变压器。按防潮方式分类开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。

按铁芯或线圈结构分类芯式变压器插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯、壳式变压器插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯、环型变压器、金属箔变压器。按电源相数分类单相变压器、三相变压器、多相变压器。

按用途分类电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。

二、电源变压器的特性参数 1工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大故应根据使用频率来设计和使用这种频率称工作频率。2额定功率

在规定的频率和电压下变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。3额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压工作时不得大于规定值。4电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值有空载电压比和负载电压比的区别。5空载电流

变压器次级开路时初级仍有一定的电流这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流产生磁通和铁

损电流由铁芯损耗引起组成。对于50Hz电源变压器而言空载电流基本上等于磁化电流。6空载损耗

指变压器次级开路时在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的

损耗铜损这部分损耗很小。7效率

指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大效率就愈高。8绝缘电阻

表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高 低和潮湿程度有关。

三、音频变压器和高频变压器特性参数 1频率响应

指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。2通频带

如果变压器在中间频率的输出电压为U0当输出电压输入电压保持不变下降到0.707U0时的频率范围

称为变压器的通频带B。3初、次级阻抗比

变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配则Ro和Ri的比值称为初、次级阻抗比。

在阻抗匹配的情况下变压器工作在最佳状态传输效率最高。

四、原理演示 www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 15 变压器的基本原理是电磁感应原理现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理如上图当一次侧绕

组上加上电压ú1时流过电流í1在铁芯中就产生交变磁通?1这些磁通称为主磁通在它作用下两侧绕组分

别感应电势é1é2感应电势公式为E=4.44fN?m 式中E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数

?m--主磁通最大值

由于二次绕组与一次绕组匝数不同感应电势E1和E2大小也不同当略去内阻抗压降后电压ú1和ú2大 小也就不同。

当变压器二次侧空载时一次侧仅流过主磁通的电流í0这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载

电流í2时也在铁芯中产生磁通力图改变主磁通但一次电压不变时主磁通是不变的一次侧就要流过两部分

电流一部分为激磁电流í0一部分为用来平衡í2所以这部分电流随着í2变化而变化。当电流乘以匝数时就 是磁势。

上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。

电子变压器工作原理图

电子变压器就是开关稳压电源。它实际上就是一种逆变器。首先把交流电变为直流电然后用电子元件组成一

个振荡器直流电变为高频交流电。通过开关变压器输出所需要的电压然后二次整流供用电器使用。开关稳压电源具

有体积小,重量轻,价格低等优点,所以被广泛用在各种电器中。开关稳压电源的原理较复杂。下面一种电子变压器电路图的分析输入为AC220V输出为AC12V功率可达50W。它主要是在高频电子

镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路其性能稳定体积小功率大因而克服了传统的硅钢片变压器

体大、笨重、价高等缺点。

电子变压器电路图: www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 16 电子变压器工作原理电路如图所示。电子变压器原理与开关电源工作原理相似二极管VD1VD4构成整流

桥把市电变成直流电由振荡变压器T1三极管VT1、VT2组成的高频振荡电路将脉动直流变成高频电流然

后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压获得所需的电压和功率。R1为限流电阻。电阻R2、电容C1和双

向触发二极管VD5构成启动触发电路。三极管VT1、VT2选用S13005其B为152 0倍。也可用C3093等

BUceo>=35OV的大功率三极管。触发二极管VD5选用32V左右的DB3或VR60。振荡变压器可自制用音频线绕

制在 H7 X 10 X 6的磁环上。TIa、T1b绕3匝Tc绕1匝。铁氧体输出变压器T2也需自制磁心选用边长27mm、宽20mm、厚10mm的EI型铁氧体。T2a用直径为045mm高强度漆包线绕100匝T2b用直径为125mm高强 度漆包线绕8匝。二极管VD1VD4选用 IN4007型双向触发二极管选用DB3型电容C1C3选用聚丙聚酯

涤纶电容耐压250V。

此电子变压器电路工作时A点工作电压约为12VB点约为25VC点约为105VD点约为10V。如果电压

不满足上述数值或电子变压器电路不振荡则应检查电路有无错焊、漏焊或虚焊。然后再检查VT1、VT2是否良 好T1a、T1b的相位是否正确。整个电子变压器电路装调成功后可装入用金属材料制作的小盒内发利于屏蔽

和散热但必须注意电路与外壳的绝缘。引外改变T2 a、b二线圈的匝数则可改变输出的高频电压。

电子变压器的重要技术 电源技术对电子变压器的要求像所有作为商品的产品一样是在具体使用条件下完成具体的功 能中追求性能价格比最好。有时可能偏重价格和成本有时可能偏重效率和性能。现在轻、薄、短、小成为电子变压器的发展方向是强调降低成本。从总的要求出发可以对电子变压器得出四项具体

要求使用条件完成功能提高效率降低成本。1 使用条件

电子变压器的使用条件包括两方面内容可*性和电磁兼容性。以前只注意可*性现在由于环

境保护意识增强必须注意电磁兼容性。

可*性是指在具体的使用条件下电子变压器能正常工作到使用寿命为止。一般使用条件中对电

子变压器影响最大的是环境温度。决定电子变压器受温度影响强度的参数是软磁材料的居里点。软磁

材料居里点高受温度影响小软磁材料居里点低对温度变化比较敏感受温度影响大。例如锰锌

铁氧体的居里点只有 215℃ 比较低磁通密度、磁导率和损耗都随温度发生变化除正常温度 25℃

而外还要给出 60℃  80℃  100℃ 时的各种参数数据。因此锰锌铁氧体磁芯的工作温度一

般限制在 100℃ 以下也就是环境温度为 40℃ 时温升必须低于 60℃。钴基非晶合金的居里点

为 205℃ 也低使用温度也限制在 100℃ 以下。铁基非晶合金的居里点为 370℃ 可以在

150℃  180℃ 以下使用。高磁导坡莫合金的居里点为 460℃ 至 480℃ 可以在 200℃  250℃

以下使用。微晶纳米晶合金的居里点为 600℃ 取向硅钢居里点为 730℃ 可以在 300℃  400℃ www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 17 下使用。

电磁兼容性是指电子变压器既不产生对外界的电磁干扰又能承受外界的电磁干扰。电磁干扰包

括可听见的音频噪声和听不见的高频噪声。电子变压器产生电磁干扰的主要原因是磁芯的磁致伸缩。磁致伸缩系数大的软磁材料产生的电磁干扰大。铁基非晶合金的磁致伸缩系数通常为最大 27   ×10  6 必须采取减少噪声抑制干扰的措施。高磁导 Ni50 坡莫合金的磁致伸缩系数为

25×10  6 锰锌铁氧体的磁致伸缩系数为 21×10  6。以上这 3 种软磁材料属于容易产生电

磁干扰的材料在应用中要注意。3 取向硅钢的磁致伸缩系数为 1  3  ×10  6 微晶

纳米晶合金的磁致伸缩系数为 0.5  2  ×10  6。这 2 种软磁材料属于比较容易产生电磁 干扰的材料。6.5 硅钢的磁致伸缩系数为 0.1×10  6 高磁导 Ni80 坡莫合金的磁致伸缩系

数为 0.1  0.5  ×10  6 钴基非晶合金的磁致伸缩系数为 0.1×10  6 以下。这 3 种

软磁材料属于不太容易产生电磁干扰的材料。由磁致伸缩产生的电磁干扰的频率一般与电子变压器的

工作频率相同。如果有低于或高于工作频率的电磁干扰那是由其他原因产生的。2 完成功能

电子变压器从功能上区分主要有变压器和电感器 2 种。特殊元件完成的功能另外讨论。变压器

完成的功能有 3 个功率传送、电压变换和绝缘隔离。电感器完成功能有 2 个功率传送和纹波抑 制。

功率传送有 2 种方式。第一种是变压器传送方式即外加在变压器原绕组上的交变电压在磁

芯中产生磁通变化使副绕组感应电压加在负载上从而使电功率从原边传送到副边。传送功率的

大小决定于感应电压也就是决定于单位时间内的磁通密度变量 ΔB。ΔB 与磁导率无关而与饱

和磁通密度 Bs 和剩余磁通密度 Br 有关。从饱和磁通密度来看各种软磁材料的 Bs 从大到小的顺

序为铁钴合金为 2.3  2.4T 硅钢为 1.75  2.2T 铁基非晶合金为 1.25  1.75T 铁基

微晶纳米晶合金为 1.1  1.5T 铁硅铝合金为 1.0  1.6T 高磁导铁镍坡莫合金为 0.8 

1.6T 钴基非晶合金为 0.5  1.4T 铁铝合金为 0.7  1.3T 铁镍基非晶合金为 0.4 

0.7T 锰锌铁氧体为 0.3  0.7T。作为电子变压器的磁芯用材料硅钢和铁基非晶合金占优势

而锰锌铁氧体处于劣势。

功率传送的第二种是电感器传送方式即输入给电感器绕组的电能使磁芯激磁变为磁能储存

起来然后通过去磁变成电能释放给负载。传送功率的大小决定于电感器磁芯的储能也就是决定于 电感器的电感量。电感量不直接与饱和磁通密度有关而与磁导率有关磁导率高电感量大储能

多传送功率大。各种软磁材料的磁导率从大到小顺序为 Ni80 坡莫合金为 1.2  3  ×106 

钴基非晶合金为 1  1.5  ×106 铁基微晶纳米晶合金为 5  8  ×105 铁基非晶合

金为 2  5  ×105  Ni50 坡莫合金为 1  3  ×105 硅钢为 2  9  ×104 

锰锌铁氧体为 1  3  ×104。作为电感器的磁芯用材料 Ni80 坡莫合金、钴基非晶合金、铁基微晶纳米晶合金占优势硅钢和锰锌铁氧体处于劣势。

传送功率大小还与单位时间内的传送次数有关即与电子变压器的工作频率有关。工作频率越

高在同样尺寸的磁芯和线圈参数下传送的功率越大。

电压变换通过变压器原绕组和副绕组匝数比来完成不管功率传送大小如何原边和副边的电压

变换比等于原绕组和副绕组匝数比。

绝缘隔离通过变压器原绕组和副绕组的绝缘结构来完成。绝缘结构的复杂程度与外加和变换的

电压大小有关电压越高绝缘结构越复杂。

纹波抑制通过电感器的自感电势来实现。只要通过电感器的电流发生变化线圈在磁芯中产生的

磁通也会发生变化使电感器的线圈两端出现自感电势其方向与外加电压方向相反从而阻止电流 的变化。纹波的变化频率比基频高电流纹波的电流频率比基频大因此更能被电感器产生的自感 电势抑制。

电感器对纹波抑制的能力决定于自感电势的大小也就是电感量大小与磁芯的磁导率有关

Ni80 坡莫合金、钴基非晶合金、铁基微晶纳米晶合金磁导率大处于优势硅钢和锰锌铁氧体磁导

率小处于劣势。www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载 18 3 提高效率

提高效率是对电源和电子变压器的普遍要求。虽然从单个电子变压器来看损耗不大。例如

100VA 电源变压器效率为 98 时损耗只有 2W 并不多。但是成十万个、成百万个电源变压器

总损耗可能达到上十万 W 甚至上百万 W。还有许多电源变压器一直长期运行年总损耗相当可

观有可能达到上千万 kW·h。显然提高电子变压器的效率可以节约电力。节约电力后可以

少建发电站。少建发电站后可以少消耗煤和石油可以少排放 CO2  SO2  NOx 废气污水

烟尘和灰渣减少对环境的污染。既具有节约能源又具有保护环境的双重社会经济效益。因此提

高效率是对电子变压器的一个主要要求。

电子变压器的损耗包括磁芯损耗铁损和线圈损耗铜损。铁损只要电子变压器投入工作

一直存在是电子变压器损耗的主要部分。因此根据铁损选择磁芯材料是电子变压器设计的主要

内容铁损也成为评价软磁材料的一个主要参数。铁损与电子变压器磁芯的工作磁通密度和工作频率

有关在介绍软磁材料的铁损时必须说明是在什么工作磁通密度下和什么工作频率下的损耗。例如

P0.5/400 表示在工作磁通密度 0.5T 和工作频率 400Hz 下的铁损。P0.1/100k 表示在工作磁通

密度 0.1T 和工作频率 100kHz 下的铁损。

软磁材料包括磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗。涡流损耗又与材料的电阻率 ρ 成反比。ρ 越

大涡流损耗越小。各种软磁材料的 ρ 从大到小的顺序为锰锌铁氧体为 108  109μΩ·cm 

铁镍基非晶合金为 150  180μΩ·cm 铁基非晶合金为 130  150μΩ·cm 钴基非晶合金为

 140μΩ·cm 高磁导坡莫合金为 40  80μΩ·cm 铁硅铝合金为 40  60μΩ·cm 

铁铝合金为 30  60μΩ·cm 硅钢为 40  50μΩ·cm 铁钴合金为 20  40μΩ·cm。因

此锰锌铁氧体的 ρ 比金属软磁材料高 106  107 倍在高频中涡流小应用占优势。但是当工

作频率超过一定值以后锰锌铁氧体磁性颗粒之内的绝缘体被击穿和熔化 ρ 变得相当小损耗迅

速上升到很高水平这个工作频率就是锰锌铁氧体的极限工作频率。

金属软磁材料厚度变薄也可以降低涡流损耗。根据现有的电子变压器使用金属软磁材料带材的

经验工作频率和带材厚度的关系为工频 50  60Hz 用 0.50  0.23mm  500  230μm 

中频 400Hz 至 1kHz 用 0.20  0.08mm  200  80μm  1kHz 至 20kHz 用 0.10  0.025mm  100  25μm 中高频 20kHz 至 100kHz 用 0.05  0.015mm  50  15μm 高频 100kHz 至 1MHz 用 0.02  0.005mm  20  5μm  1MHz 以上厚度小于 5μm。金属软磁材料带材

只要降到一定厚度涡流损耗可显著减少。不论是硅钢、坡莫合金还是钴基非晶合金和微晶纳米晶

合金都可以在中、高频电子变压器中使用和锰锌铁氧体竞争。4 降低成本

降低成本是对电子变压器的一个主要要求有时甚至是决定性的要求。电子变压器作为一种商品 和其他商品一样都面临着市场竞争。竞争的内容包括性能和成本两个方面缺一不可。不注意成本

往往会在竞争中被淘汰。

电子变压器的成本包括材料成本、制造成本和管理成本。降低成本要从这三个方面来考虑。软磁材料成本在电子变压器的材料成本中占有相当大的比例。根据现行的市场价格每 kg 重量 的软磁材料的价格从小到大的顺序是锰锌软磁铁氧体硅钢铁基非晶合金 Ni50 坡莫合金钴

基非晶合金 Ni80 坡莫合金。锰锌铁氧体在中高频范围内广泛应用硅钢在工频范围内广泛应用

最主要的原因之一就是价格便宜。

制造成本与设计和工艺有关。电子变压器所用的磁芯、线圈和总体结构的加工和装配工艺是复杂

还是简单需要人工占的比例多大是否需要工模具质量控制中需要检测的工序和参数有多少

要用什么检测仪器和设备这些都是降低制造成本时要考虑的问题。

管理成本一般约占材料和制造成本之和的 30 左右。如果管理得好充分利用人力和财力有

可能降到 20 左右。充分利用人力是指工时利用率要高减少管理人员和工人比例等等。充分利

用财力是指缩短生产周期减少库存加快资金流转等等。

所以一个好的电子变压器设计者除了要了解电子变压器的理论和设计方法而外还要了解各

种软磁材料电磁线绝缘材料的性能和价格还要了解磁芯加工和热处理工艺线圈绕制和绝缘处www.xiexiebang.com焊接人 www.xiexiebang.com 免费下载

理工艺和结构组装工艺还要了解实现质量控制的检测参数和仪器设备还要了解生产管理的基本知

识以及电子变压器的市场动态等等。只有知识全面的设计者才能设计出性能好价格低的电子变压 器。

变压器三相绕组有星型联结、三角形联结与曲折联结等三种联结法。

在绕组联结中常用大写字母A、B、C表示高压绕组首端用X、Y、Z表示其末端用小写字母a、b、c表示低压绕组首端x、y、z表示其末端用o表示中性点。

新标准对星型、三角形和曲折形联结对高压绕组分别用符号Y、D、Z表示对中压和低压绕组

分别用y、d、z表示。有中性点引出时分别用YN、ZN和yn、zn表示。自藕变压器有公共部分的两绕

组中额定电压低的一个用符号a表示。变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组 的联结组。例如高压为Y低压为yn联结那么绕组联结组为Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量

关系就是联结组别。

常用的三种联结组别有不同的特征 1 Y联结绕组电流等于线电流绕组电压等于线电压的1/√3且可以做成分级绝缘另外

中性点可以引出接地也可以用来实现四线制供电。这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环 回路。D联结D联结的特征与Y联结的特征正好相反。Z联结Z联结具有Y联结的优点匝数要比Y形联结多15.5%。成本较大。

据GB/T6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》和GB/T10228-1997《干式电力变压器技

术参数和要求》规定配电变压器可采用Dyn11联结。而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计 规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结

变压器用作配电变压器。现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结主要是由于采用

Dyn11联结较之采用Yyn0联结有许多优点

3.1 D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用

3.1.1 在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势它与低压绕组的三

次谐波磁动势平衡抵消

3.1.2 高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流三次谐波电流可在D联结的一次绕组

内形成环流使之不致注入公共的高压电网中去。3.2 Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多有利于低压单相接地短路故障的

切除。3.3 Dyn11联结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上。因此其承受不平衡负载的能力

远比Yyn0联结变压器大。

3.4 当高压侧一相熔丝熔断时Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行而Yyn0却不行。因此在变压器联结组别选择中选择Dyn11联结变压器很有必要。由于Yyn0联结变压器高压

绕组的绝缘强度要求较之Dyn11联结变压器稍低所以不宜将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结。

功 率 因 数 速 算 表

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无功电度 功率因数 % 无功电度 功率因数 % 无功电度 功率因数 % 无功电度 功率因数 % 无功电度 功率因数

% 有功电度

有功电度 有功电度 有功电度 有功电度

0.00 100.00 0.34 94.69 0.53 88.36 0.72 81.15 0.91 73.96 0.02 99.98 0.35 94.39 0.54 87.99 0.73 80.76 0.92 73.59 0.04 99.92 0.36 94.09 0.55 87.61 0.74 80.39 0.93 73.23 0.06 99.82 0.37 93.79 0.56 87.25 0.75 80.01 0.94 72.86 0.08 99.68 0.38 93.48 0.57 86.88 0.76 79.62 0.95 72.50 0.10 99.50 0.39 93.16 0.58 86.49 0.77 79.23 0.96 72.14 0.12 99.20 0.40 92.84 0.59 86.11 0.78 78.85 0.97 71.77 0.14 99.04 0.41 92.52 0.60 85.75 0.79 78.48 0.98 71.43 0.16 98.70 0.42 92.20 0.61 85.37 0.80 78.08 0.99 71.06 0.18 98.12 0.43 91.87 0.62 84.99 0.81 77.71 1.00 70.71 0.20 98.06 0.44 91.53 0.63 84.60 0.82 77.33 1.01 70.67 0.22 97.86 0.45 91.19 0.64 84.23 0.83 76.94 1.02 70.03 0.24 97.24 0.46 90.86 0.65 83.85 0.84 76.56 1.03 69.67 0.26 96.88 0.47 90.51 0.66 83.47 0.85 76.19 1.04 69.32 0.28 96.30 0.48 90.16 0.67 83.09 0.86 75.81 1.05 68.99 0.30 95.78 0.49 89.80 0.68 82.69 0.87 75.45 1.06 68.62 0.31 95.51 0.50 89.44 0.69 82.31 0.88 75.05 1.07 68.28 0.32 95.24 0.51 89.09 0.70 81.92 0.89 74.70 1.08 67.85 0.33 94.97 0.52 88.73 0.71 81.54 0.90 74.34 1.09 67.59 www.xiexiebang.com

第四篇:汽车的组成及其工作原理

汽车的组成及其工作原理

供油系统、供电系统、传动系统、制动系统。

通俗点说:1.发动机 发动机是汽车的动力装置。其作用是使燃料燃烧产生动力,然后通过底盘的传动系驱动车轮使汽车行驶。发动机主要有汽油机和柴油机两种。汽油发动机由曲柄连杆机构、配气机构和燃料供给系、冷却系、润滑系、点火系、起动系组成。柴油发动机的点火方式为压燃式,所以无点火系。

2.底盘 底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。

3.车身 车身安装在底盘的车架上,用以驾驶员、旅客乘坐或装载货物。轿车、客车的车身一般是整体结构,货车车身一般是由驾驶室和货箱两部分组成。

4.电气设备 电气设备由电源和用电设备两大部分组成。电源包括蓄电池和发电机。用电设备包括发动机的起动系、汽油机的点火系和其它用电装置。汽车结构包括汽车车身、发动机、底盘、和电气与电控,其中发动机被称为汽车的心脏~~~汽车发动机主要分两大机构和五大系统分别是,曲柄连杆机构和配气机构,五大系统主要包括润滑系,冷却系,点火系,燃油供给系和启动系,底盘主要包括传动系,行使系,转向系和制动系.汽车的电器设备主要由蓄电池,发电机,调节器,启动机,点火系,仪表,照明装置,音响设备,刮水器等组成,其中蓄电池和发电机为电源设备,其他为用电设备.电子控制系统主要包括;电控燃油喷射系统,电控点火系,怠速控制系统,排放控制系统,进气控制系统,增压控制系统,巡航控制系统,自诊断与报警系统,失效保护系统,应急备用系统,除上述控制系统外,应用在发动机上的电控系统还有冷却风扇控制,配气正时控制,发电机控制等

发动机工作原理:将燃料燃烧产生的热能转变为机械能,从而产生动力;

传动系统工作原理(变速器):切断或传递动力并实现不同扭矩的机构(传递发动机产生的动力至车轮);

转向系统工作原理:通过各零部件实现汽车方向控制;

制动系统工作原理(刹车系统):通过刹车踏板、刹车总泵、刹车油、刹车碟、ABS泵等机构实现汽车的制动,用于刹车、停车功能。

冷却系统工作原理:通过冷却液在发动机周边的循环流动来带走发动机的热量,为发动机散热是冷却系统的主要作用。

还有很多系统(你所说的部分)没有列出。如点火系统、液压系统、制冷系统、稳定系统、燃油供给系统、安全辅助系统等等。

第五篇:计算机组成原理

《计算机组成原理》实验任务

识。算机原理是计算机科学与技术及相关专业的一门专业基础课,是一门重点科,在计算机硬件的各个领域中运会用到计算计原理的有关知

本实验课程的教学目的和要求是使学生通过实验手段掌握计算机硬件的组成与设计、制造﹑调试﹑制造﹑维护等多方面的技能同时训练动手的能力,也使学生系统科学地受到分析问题和解决问题的训练.

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