电脑电源变压器绕线|电脑电源变压器绕线怎么接

电脑电源变压器绕线|电脑电源变压器绕线怎么接

1. 电脑电源变压器绕线怎么接

1、三年以上变压器/电抗器绕线同岗工作经历,干式变压器线圈的绕制。

2、能够看懂图纸进行作业,会操作绕线机机,高低压卷绕。3、有移相整流变压器绕线经验。变压器绕线方法: 1、密绕:密绕就是线与线之间紧密的靠在一起,在绕制中线不可分层和交叉等现象,例如密绕一层时不允许有第二层出现,不允许有线与线之间有缝隙和交叉等现象。2、均绕:均绕就是线与线之间距离大致相等,绕满整个绕线区域,起收线要靠近端控胶带,但不允许上端控胶带。3、并绕:两根以上的WIRE同时平行的绕同一组线,各自平行的绕,不可交叉,不可将收线挂错脚位,进出线要成直角

2. 电脑变压器线怎么接线

220V电源线接在L,N(AC)端,电源调成灯带要求的电压灯带正极接+V,灯带的负极接-V

通常led灯使用电源为直流电源,多个led串连运用时应是各个led灯的首尾连接。就是首个的正极连到电源正极,而负极连到第2、3个led的正极,再负极连到电源负极,按情况还应考虑增加限流电阻,要不然无法正常点亮。

3. 变压器与电源线怎么连接

、安装、维修控制变压器时,要注意以下几点。

1、应看清变压器的接线端子再接线:当初级电压为220V时,应将其接到220V的电源线上;当初级 电压为380V时,应将其接到380V交流电源上。绝不允许把380V的电源线接入220V的接线端子上。

2、控制变压器的次级电压接线端子要与所控制接入的负载电压相对应。如果是指示灯,则应接入6. 3V的电压,机床低压照明灯泡则要接入36V电压;如果是机床交流接触器线圈,需使用127V交流电压,就要接在127V电压接线端子上。

3、控制变压器应安装在干燥处,尽量避免震动,以免损伤其内部结构。

4、在控制变压器的使用过程中,负载不允许短路,负载的功率不能超过控制变压器的容量。

4. 电脑电源变压器接线图

电瓶车60v变压器接12v灯带,

需要电压等级 相同的变压器, 或是由5块电池串接起来的 其中一块单独供电,但不建议, 最好是用60V转12V的变压器。

60v电瓶肯定不能接十二伏的灯。如果灯标称额定电压为十二伏,只能接在电压为十二伏的电瓶上使用,也只有接在电压十二伏的电瓶上才行,否则灯是不能正常工作的。如果电源电压高于灯泡的额定电压,灯泡很容易烧坏。如果电源电压低于灯泡额定电压,那么灯泡由于电压低就比较暗,达不到效果。

5. 变压器输出线怎么接

只要这两根相线是在同一个变压器上引出的,不管是否同相,绝对可以。如果只用偷接的那根相线,电表会连转都不转。

双刀单掷开关可以在公共点上接自家的线,另两点分别接两根相线,零线不变。如果用这种接法接的话,自家零线断了只会停电。另外纠正一下海子的说法:同时使用两相时,零线断了不会形成380V回路,因为负载平衡的话,零线上不会有电流,零线的作用只是让星型连接上不平衡的电流通过(因此时实际上是不平衡的星型连接)。

6. 电源变压器输入输出怎么接

变压器只是对电压进行改变,并不能创造功率。

变压器有输入端和输出端,且实际电子元器件不是理想元器件,都会存有一定能量损耗,变压器的功率损失大都在漏磁上,也有部分是因为线圈的电阻引起的,由于变压器输出功率与所带负载有关所以实际功率不是确定值,所带负载与输出线圈是串联所以在变压器次级线圈上会有部分压降。

变压器输入功率即输入端的电压与电流的实际乘积,输出功率即变压器实际连接到负载后输出端的电压与输出电流的乘积,两者会有一些差别。

这种差别主要是变压器输入功率大了那么变压器输出功率就会变小,电压自然就会受到影响。因此保持变压器输入功率和输出功率的平衡是非常重要的。

扩展资料:

变压器的分类:

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。

参考资料来源:

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7. 电脑电源变压器绕线怎么接线图解

1》先绕初或次级线圈均可,通常选绕初级线圈后绕次级线圈,因为次级线圈的线径相对较大,绕在外层使机械性能更为可靠。

2》初级线圈负载电压较高,尽量顺排绕向,线径偏小难以顺排绕时应尽量不要绕组匝数过大重叠,以免前、后绕组的电压差过大容易击穿短路。可以多层绕制,层与层之间应塾白腊纸作为绕组间的绝缘。

3》初、次级之间应用青壳纸或单面薄膜绝缘纸绕2层或3层加强绝缘。变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。

8. 变压器要怎么接电源

不可以从变压器直接接线

常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。

目前变压器厂家运用的变压器的接线方法主要有:三角型接法和星型接法两种。

三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制,三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍。

星形接法(Y型接法)的三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起,不接任何一相电,也可不接零线,这样每个绕组的电压是相电压,也就是每相对地的电压,也就是通常指的220V。星形接法是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。

常规的变压器在制做过程中,用三角型和星型两种接线法就可以了,输入输出可以根据实际需要灵活运用。

9. 电脑电源变压器绕线怎么接的

1)一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙。整齐的绕线。

(2)均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20%以内可以允许。

(3)多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以上,此绕法分为三种情况:

a、任意绕:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法 。

b、整列密绕:几乎所有的布线都整齐排列,但有若干的布线零乱(约占全体30%,圈数少的约占5%REF)。

c、完全整列密绕:绕线至最上层也不零乱,绕线很整齐的排列着,这是绕线中最难的绕线方法。

(4) 定位绕线:布线指定在固定的位置,一般分五种情况 :

a、密绕指定点绕线;

b、均匀疏绕指定点绕线;

c、密绕指定侧绕线(出线侧);

d、密中绕;

e、密绕指定侧绕线(相对侧)。

(5)并绕:两根以上的WIRE同时平行的绕同一组线,各自平行的绕,不可交叉。此绕法大致可分为四种情况:

a、同组并绕;

b、不同组并绕;

c、多组并绕;

d、不同组或同组双并绕。

10. 电脑电源变压器绕线怎么接线

变压器线圈大致有五种绕线方法:

(1)一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙。整齐的绕线。

(2)均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20%以内可以允许。

(3)多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以上,此绕法分为三种情况:

a、任意绕:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法 。

b、整列密绕:几乎所有的布线都整齐排列,但有若干的布线零乱(约占全体30%,圈数少的约占5%REF)。

c、完全整列密绕:绕线至最上层也不零乱,绕线很整齐的排列着,这是绕线中最难的绕线方法。

(4) 定位绕线:布线指定在固定的位置,一般分五种情况 :

a、密绕指定点绕线;

b、均匀疏绕指定点绕线;

c、密绕指定侧绕线(出线侧);

d、密中绕;

e、密绕指定侧绕线(相对侧)。

(5)并绕:两根以上的WIRE同时平行的绕同一组线,各自平行的绕,不可交叉。此绕法大致可分为四种情况:

a、同组并绕;

b、不同组并绕;

c、多组并绕;

d、不同组或同组双并绕。

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