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急求一份串联型直流稳压电源课程设计供电系统设计步骤

2021-10-11 本站作者 【 字体:

目 录
一、引言...............................................................1
通过电磁计算,可以确定变压器产品的电、热、机械等方面的基本参数,主要包括:
(1)额定相电压、相电流;
(2)铁心基本凡何尺寸,电磁性能参数,包括磁通密度、铁损等;
二、设计目的............................................................2
(3)线圈每匝电压和匝数;
(4)线圈形式和描述尺寸参数,包括匝段分布情况,以及轴向、辐向尺寸;
三、设计任务和要求......................................................3
(5)线圈导线规格;
(6)线圈的电磁性能,包括短路阻抗、空载电流、基本损耗、附加损耗、杂散损耗;
(7)高压和低压的温升;
(8)各部分和各种材料的重量;
四、设计步骤............................................................4
(9)成本估计。
五、总体设计思路........................................................5
六、实验设备及原器件...................................................6

     在企业中,设计计算的结果是以规定格式的计算单形式提交的。计算单中除上述数据的计算结果外,还需要列出必要的中间结果以及简略的计算过程,以便方案评价和后续步骤引用和参考。由于制造和运行的考虑角度不同,在不同的设计中,对某些性能数据或者外形凡何尺寸的要求往往有所不同。因此变压器的设计需要同时计算多个可行方案,根据每个方案的不同特点,综合各方面的因素,选择最佳方案。


七、测试要求...........................................................7

1)铁心计算


八、设计报告要求........................................................8
九、注意事项...........................................................9
十、此电路的误差分析...................................................10

     硅钢片是制造变压器的关键性材料之一,它的性能直接关系到变压器的性能和几何尺寸。一般要求硅钢片导磁性好,片体薄。这样有利于减少漏磁和降低涡流损耗。必须首先明确硅钢片的性能,然后依次再确定铁心柱直径和截面积等。变压器的硅钢片一般采用冷轧高导磁取向硅钢片,这种硅钢片性能好,单位损耗小,为低损耗变压器所采用。由变压器原理的分析可知,在保持铁芯磁密一定的条件下,铁芯直径的增大将使得绕组匝数减少,换句话说,铁芯材料消耗的增加将使得导线材料的减少并使得短路阻抗、负载损耗值降低:如果减少铁芯直径,则会得出相反的结论。其次,如保持绕组匝数不变,增大铁芯直径将使得磁密降低,而空载电流、空载损耗均将下降,但铁芯材料消耗将增加;反之,如减少铁芯直径则有可能引起铁芯过饱和以致使空载电流和空载损耗均大为增加。由此可知:铁芯直径的选取首先将关系到整个变压器的制造成本。这主要应视铁芯材料的增加(或减少)及导线材料的减少(或增加)之中哪一个量变化对制造的影响更大来决定,在这一点上,变压器的设计类似于其他电机的设计,存在一个最优的铜铁比选择的问题。其次,铁芯直径的变化还将影响到变压器各种技术性能参数(如空载电流、空载损耗、负载损耗、短路阻抗等) 的改变,而在设计时这些性能参数的变化均应符合相应国家标准的规定。第三,铁芯直径的选取还影响到整个变压器的尺寸、形状等。所以需要综合考虑[6]。工程上,计算铁心有如下一个经验公式:实际上,这样求出来的 D并不准确,需要调整,但是可以用  D来作为调整的电力机车主变压器优化设计参考。还可以根据设计要求,反向推理,求出铁心直径。例如确定好低压绕组电压 U,磁密 B,低压匝数 W 后,可以求出铁心直径 D。因为 et=  UW, B= 45Aet,所以  A= 4B5WU,然后根据铁心级数和叠片系数就可以求出铁心直径。A——铁心有效截面; et——每匝电压;


十一、综合总结........................................................11

2)匝数计算


十二、参考文献资料.....................................................12

    铁心直径选定后,磁通密度大小与绕组匝数成反比,而绕组匝数的二次方与阻抗电压成正比,即磁通密度与阻抗电压有关。若磁通密度值选得过大,则空载损耗,空载电流也大。所以磁通密度的选择在保证阻抗电压、空载损耗、空载电流符合技术条件要求的情况下,尽量的取小一点。对于一台变压器,绕组匝数取决于铁心柱截面的大小。因为当铁心采用某一牌号硅钢片以后,磁密 B 基本上是一个变化范围很小的量;而且在某一相电压作用下,绕组每匝电势 e t,与该绕组匝数的乘积也是一个常量,所以铁心柱截面积大时,绕组每匝电势 e t也大,则该绕组匝数减少。既然绕组的匝数完全取决于每匝电势 e t,所以首先计算  e t。在铁心有效截面确定以后,绕组每匝电势  e t为:e t= 4.44fBA t[7]。首先计算牵引线圈匝数,用牵引线圈电压除以每匝电压,凑成整数匝,再用牵引电压除以求出来的牵引匝数,得到最终的每匝电压 e t,然后以此为标准,分别求出高压线圈匝数和辅助线圈匝数。接着重算磁密 B,得到最终磁密。


一、引言
直流稳压电源一般由电源变压器,整流滤波电路及稳压电路所组成。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。本设计主要采用直流稳压构成集成稳压电路,通过变压,整流,滤波,稳压过程将220V交流电,变为稳定的直流电,并实现电压可在6-13V可调。
关键词:直流;稳压;变压

3)轴向尺寸计算


Abstract

a.饼式绕组轴向尺寸计算
H = bn+Kp∑h(2.2)
式中 b——带绝缘导线宽度;
The direct current is steady to press the power supply general from power transformer, commutate the an electric circuit and steady ,press the electric circuit constitute.Transformer the low-pressure alternate current that electric voltage need when changing into in exchanges in electricity in municipal.Commutating the machine change into the direct current to the alternate current.Through the an empress, it is steady to press the machine change into the stable direct current electric voltage exportation to the unsteady direct current electric voltage again. The main adoption in this design is steady to press the slice constitutes to gather steady to press the electric circuit, passing to change to press, commutating, the wave steady ran over the distance an alternate current, change into the stable direct current, and realizes the electric voltage can be adjustable in the 6-13 Vs. Key words: LM317; steady press; change to press
直流稳压电源的设计
二、设计目的
∑h——油道总高度;
K p——垫块的工艺压缩系数,取 0.95;
n——沿轴向导线总段数。
1.学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。
2.学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。
b.层式绕组轴向尺寸计算
3.培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。
三、设计任务及要求
1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源,主要技术指标要求:
① 输出电压可调:Uo=+6V~+13V
H = [b n1 (n2+1)]δ(2.3)
式中 b——带绝缘导线宽度;
② 最大输出电流:Iomax=1A
③ 输出电压变化量:ΔUo≤15mV
n 1——导线沿轴向的并联根数;
n 2——每层匝数;
δ——制造裕度,取 2%;
④ 稳压系数:SV≤0.003
2.设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图。
当导线沿轴向有两根并联时,需进行一次换位,此时轴向高度应增加一根导
3.自拟实验方法、步骤及数据表格,提出测试所需仪器及元器件的规格、数量,交指导教师审核。
线宽度。
4.批准后,进实验室进行组装、调试,并测试其主要性能参数。
4)幅向尺寸的计算
- 15 -
四、设计步骤
a.饼式绕组幅向尺寸计算
B=an1 'n '2δ (2.4)
1.电路图设计
(1)确定目标:设计整个系统是由那些模块组成,各个模块之间的信号传输,并画出直流稳压电源方框图。
其中 a——带绝缘导线厚度;
n1'——沿幅向的导线并联根数;
n2'——每段匝数;
(2)系统分析:根据系统功能,选择各模块所用电路形式。
δ——制造裕度,取 1.03。
b.层式绕组幅向尺寸计算[16]
(3)参数选择:根据系统指标的要求,确定各模块电路中元件的参数。
B= [a n' n0+(n0?1)δ  1]δ (2.5)
(4)总电路图:连接各模块电路。
式中 a——带绝缘导线厚度;
2.电路安装、调试
(1)为提高学生的动手能力,学生自行设计印刷电路板,并焊接。
(2)在每个模块电路的输入端加一信号,测试输出端信号,以验证每个模块能否达到所规定的指标。
(3)重点测试稳压电路的稳压系数。
(4)将各模块电路连起来,整机调试,并测量该系统的各项指标。
n'——导线沿幅向并联根数;
n 0——油道一侧的线圈层数;
五、总体设计思路
1.直流稳压电源设计思路
δ1——层绝缘厚度;
δ——裕度,取 5%。


5)电力工程短路阻抗计算


    短路阻抗是变压器设计中不可或缺的一个参数,计算时常常用阻抗电压的形式表示。阻抗电压是指变压器二次绕组短路并流过额定电流时,变压器原边绕组所应施加的额定频率的电压,通常用额定电压的百分值表示。它包括两个分量,即电阻电压和电抗电压,分别对应这短路电阻和短路电抗。电阻电压须换算到绕组平均运行温度 750C 时的值,由于它很小,对于大型变压器通常忽略不计。阻抗电压以额定电压百分值表示时,则电阻电压为:


(2.6)
75 1007510k kkaN NUr PU P% =ΙΝ × % = %
式中:ΙΝ ——额定电流,A;
(1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。
(2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。
(3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。
UN——额定电压,V;
(4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL。
rk75——换算到 750C 时的绕组短路电阻,Ω;
2.直流稳压电源原理
Pk75——750C 时的负载损耗,W;
PN——额定容量,KVA。急求一份串联型直流稳压电源课程设计供电系统设计步骤(图1)
电抗电压:
kxk100(2.7)
N
UXU% =ΙΝ × %
直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成,见图1。
式中: Xk——短路电抗。
图1直流稳压电源方框图
其中:
阻抗电压:电力机车主变压器优化设计
- 16 -
(1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。
U k % = (U k a %) 2  + (U kx%)2(2.8)


(2)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电
(3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。
(4)稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。
整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图2所示。在u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。电路的输出波形如图3所示。
在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半,即 。电路中的每只二极管承受的最大反向电压为 (U2是变压器副边电压有效值)。
在设计中,常利用电容器两端的电压不能突变和流过电感器的电流不能突变的特点,将电容器和负载电容并联或电容器与负载电阻串联,以达到使输出波形基本平滑的目的。选择电容滤波电路后,直流输出电压:Uo1=(1.1~1.2)U2,直流输出电流: (I2是变压器副边电流的有效值。),稳压电路可选集成三端稳压器电路。
总体原理电路见图4。
3.设计方法简介
(1)根据设计所要求的性能指标,选择集成三端稳压器。
因为要求输出电压可调,所以选择三端可调式集成稳压器。可调式集成稳压器,常见主要有CW317、CW337。317系列稳压器输出连续可调的正电压,337系列稳压器输出连可调的负电压,可调范围为6V~13V,最大输出电流 为1.5A。稳压内部含有过流、过热保护电路,具有安全可靠,性能优良、不易损坏、使用方便等优点。其电压调整率和电流调整率均优于固定式集成稳压构成的可调电压稳压电源。电路系列的引脚功能相同,管脚图和典型电路如图5.
图5典型电路

     短路阻抗对变压器设计具有重要意义,它涉及到变压器的成本、效率、机械强度和短路电流大小等。为了降低负载损耗,提高效率,短路阻抗应该较小;为了降低短路电流和增加机械上的可靠性,则短路阻抗应该较大,所以确定短路阻抗的大小需要综合考虑。[8-10]不过一般来说牵引变压器的短路阻抗都比较大,主要是为了限制短路电流。因为铁路网压不稳定,有时会过高,如果恰好又发生短路故障,短路电流会比较大,烧坏变压器。电抗电压占短路阻抗的比例较大,且计算复杂,而电阻电压很小,因此变压器阻抗计算的绝大多数工作量都落在电抗的计算上。为了计算电抗电压,必须寻求等值漏抗或短路电抗的计算方法。常用来计算短路电抗的方法大致有磁路法、能量法、漏磁组法和解析法等。该变压器采用的是磁路法来计算变压器的短路阻抗。


     对于短路电抗的计算,不论是通过等值的漏电感或是通过漏电势的方法,都需要以磁通为桥梁,而磁通是用磁路的方法得到的,因此这类方法称为磁路法。下面以图 2.3 所示的双绕组漏磁分布情况推导短路电抗的表达式 。


图 2.3 双绕组漏磁分布情况设Φ S1和Φ  S2的分界线位于绕组(Ⅰ)外面的主空道处,以 NN 表示。有了漏磁分界线就可以用磁路法求出绕组(Ⅰ)和绕组(Ⅱ)的磁链数Φ W,再求出漏电势 ES,最后求出短路电抗χ  K。绕组(Ⅰ)的总磁链数可按下面的步骤得到:漏磁空道中的磁势大小可看作一个恒定值,因此在 1~2 之间的磁链数很容易求出,即为公式中的尺寸见图 2.3,单位为厘米。从上面的公式可以看出, ES与 y 值的大小无关,即与漏磁通分界线 NN 无关。可以证明 NN 不论是位于绕组内部、外部,还是在绕组上, ES1与  ES2之和为常数。利用磁路的概念以及一些假设条件可得到最大磁密 Bm。我们把漏磁通的分布看作是理想的,认为漏磁场感应平行于铁心柱的轴线,并且磁场强度在两个绕组以外的区域中为零。这样,绕组内部磁密沿着半径方向按梯形规律变化,而在绕组之间的磁密沿径向直线规律变化。根据全电流定律可得:通过前面的分析,可以知道计算阻抗电压主要与额定相电流、额定相电压、匝电势、高低压绕组高度和∑ D等有关。经过前面的计算可以得到[18]:根据式(2.10)和求得的其他参数值,可以算出 U kx%。
根据式(2.6)可以算出 U ka%。这样根据式(2.8)就可以求出阻抗电压 U k%。


输出电压表达式为:
式中,1.25是集成稳压块输出端与调整端之间的固有参考电压 ,此电压加于给定电阻 两端,将产生一个恒定电流通过输出电压调节电位器 ,电阻 常取值 , 一般使用精密电位器,与其并联的电容器C可进一步减小输出电压的纹波。图中加入了二极管D,用于防止输出端短路时10µF大电容放电倒灌入三端稳压器而被损坏。

6)负载损耗计算


输出电压可调范围:1.2V~37V
输出负载电流:1.5A
输入与输出工作压差ΔU=Ui-Uo:3~40V

    变压器的额定负载损耗是指变压器的一侧(高压或低压)绕组短路,而另一侧绕组有额定电流时,变压器从电网所吸取的有功功率,也就是变压器的短路损耗。它包括负载电流在各线圈和引线的直流电阻上产生的损耗和负载电流引起的漏磁场所产生的各种附加损耗,后者包括各绕组中的涡流损耗、环流损耗以及结构件中的涡流与磁滞损耗。所有这些附加损耗与变压器的线圈与铁心的结构形式、漏磁场的大小和分布密切相关。如果导线换位完全,可以避免环流损耗。采用磁路分流或者磁屏蔽等手段,可以减少结构损耗。


a.绕组的电阻损耗


能满足设计要求,故选用稳压电路。
(2)选择电源变压器

考虑到电力机车主变压器是单相的,所以
1)确定副边电压U2:
根据性能指标要求:Uomin=3V Uomax=9V
- 19 -
P=I 2N R75(2.11)
式中 I N——绕组的额定相电流;
R75——绕组额定分接下折算到 75℃的电阻值,且  R75=ρ  75Al;
l——绕组串联匝数导线的总长;
又 ∵ Ui-Uomax≥(Ui-Uo)min Ui-Uoin≤(Ui-Uo)max
其中:(Ui-Uoin)min=3V,(Ui-Uo)max=40V
∴ 12V≤Ui≤43V
此范围中可任选 :Ui=14V=Uo1
根据 Uo1=(1.1~1.2)U2
A——绕组流过电流的导线截面积;
可得变压的副边电压:
ρ75——75℃时的导线材料的电阻率。对于铜线ρ  75=0.02135×  10?6?m
b.绕组导体中的涡流损耗
2)确定变压器副边电流I2
∵ Io1=Io
又副边电流I2=(1.5~2)IO1 取IO=IOmax=800mA
变压器各绕组的导体处于漏磁场中,将产生涡流损耗。其大小主要决定于导
体的几何尺寸和漏磁场的大小与分布。工程计算上一般是计算涡流损耗系数,也
则I2=1.5*0.8A=1.2A
就是涡流损耗平均值与绕组电阻损耗之比。
75℃时,对于铜线:
K=130. 87(fmnHaAρ   )2% (2.12)
3)选择变压器的功率
变压器的输出功率:Po>I2U2=14.4W
式中 f——电压频率;
(3)选择整流电路中的二极管
∵ 变压器的副边电压U2=12V
∴ 桥式整流电路中的二极管承受的最高反向电压为:
m——轴向导线数;
桥式整流电路中二极管承受的最高平均电流为:
n——幅向导线数;
查手册选整流二极管IN4001,其参数为:反向击穿电压UBR=50V>17V
最大整流电流IF=1A>0.4A
(4)滤波电路中滤波电容的选择
滤波电容的大小可用式 求得。
1)求ΔUi:
a——单根导线厚度;
根据稳压电路的的稳压系数的定义:
设计要求ΔUo≤15mV ,SV≤0.003
A——导线截面积;
ρ——洛式系数;
Uo=+3V~+9V
Ui=14V
H——线圈高度。


代入上式,则可求得ΔUi
2)滤波电容C
设定Io=Iomax=0.8A,t=0.01S
则可求得C。

7) 绕组温升计算


电路中滤波电容承受的最高电压为 ,所以所选电容器的耐压应大于17V。
注意: 因为大容量电解电容有一定的绕制电感分布电感,易引起自激振荡,形成高频干扰,所以稳压器的输入、输出端常 并入瓷介质小容量电容用来抵消电感效应,抑制高频干扰。

    油浸式变压器绕组常采用耐热等级为 A 级的绝缘,在额定运行状态下的平均温升不应超过 65K。之所以规定这个限值.是由于长期承受高温作用的变压器绝缘材料会老化.即逐渐丧失其由拉伸强度或弯曲强度所决定的机械特性,从而导致逐渐丧失其耐电强度,缩短变压器的寿命。变压器在运行时,作为变压器电路和磁路的主要组成部分.即绕组、铁心、
引线及钢结构件(漏磁的磁路)是主要热源。因为这些部件在伴随电磁能量转换过程中,要产生损耗,这些损耗全部转化成热量。绕组中的损耗约占总损耗的 80%,所以绕组是变压器内部的最主要热源。尽管大型变压器的效率达到 99%以上,
但是它的损耗却可达几百千瓦。国家标准规定了变压器绕组、铁心及变压器油的温升限值,也就是说投入运行后一段时间变压器各部件的温度一定要达到一个稳定状态(稳定状态时各部分温度必须低于国家标准的温升限值)。也就是温度不再继续升高,即通常所说达到了热平衡状态。为了保证稳定状态时,变压器各部分温升不超过国家标准规定值,电力机车主变压器优化设计所以在变压器内外必须采取一些散热措施。温升值本身还不能说明它是允许的还是不允许的,还必须估计温度对绝缘的影响,包括对绝缘老化的影响。无数次试验表明,长期处在热作用下的绝缘将丧失其弹性,变得很松脆,并
六、实验设备及元器件
由于受到在变压器运行中随时都存在的不大的机械作用而损坏,即逐渐丧失其由拉伸强度或弯曲强度所决定的机械强度,从而丧失其电气强度。绝缘实际失去机械强度的时间被称为绝缘寿命。为了延长绝缘寿命,变压器的温升不能超标。所以在变压器计算时,温升计算是很重要的[10] [14] [40]。牵引变压器一般采用强迫油导向循环的冷却形式,根据工厂的实际经验,计算公式如下:
1.饼式线圈温升计算
q= (1+ )+q (2.13)kLIWkJ222.11100k3?
q——线圈表面热负荷, Wm2;
I——是线圈电流(均方根值),A;
1.万用表 2.示波器
W——线圈匝数;
k 1——线段绝缘校正系数, k 1=1+0.364(i-0.5),其中 i=导线匝绝缘厚度+线
3.交流毫伏表 4.三端可调的稳压器
段附加绝缘厚(均为两边宽度);
J——线圈电流密度,A/mm 2;
k 2——线圈表面遮盖系数, k 2=1-沿 圆线周圈垫的块平数均×匝垫长块宽 ;
七、测试要求
1.测试并记录电路中各环节的输出波形。
2.测量稳压电源输出电压的调整范围及最大输出电流。
L——线圈截面周长,L=2(na 1 +b 1),n 为线饼中沿辐向导线并联总根数; a 1和  b 1为
绝缘导线的厚度及宽度;
3.测量输出电阻Ro。
k 3——线圈涡流损耗百分数;
q ?——热负荷修正值;
所以线圈对油温升是:
τ= 0.113q 0.7(2.14)
4.测量稳压系数。
用改变输入交流电压的方法,模拟Ui的变化,测出对应的输出直流电压的变化,则可算出稳压系数SV. (注意: 用调压器使220V交流改变±10%。即ΔUi=44V)
5.用毫伏表可测量输出直流电压中的交流纹波电压大小,并用示波器观察、记录其波形。
τ——热学温度 K。
2.层式线圈温升计算
表面热负荷计算:
6.分析测量结果,并讨论提出改进意见。
q= (2.15)s1.03p
p——线圈损耗,W;
s——有效散热面积,m 2;
八、设计报告要求
1.设计目的。
对于强油导向循环的层式线圈,对油温升计算可以采用饼式线圈的公式,所以
τ= 0.113q 0.7。硕士学位论文
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2.设计指标。
8)空载损耗
变压器设计中计算空载,往往是先从试验求得铁心的单位质量的损耗。在算
出铁心的重量后,按下面的公式计算:
3.总体设计框图,并说明每个模块所实现的功能。
P0  =KPFeG(2.16)
4.功能模块,可有多个方案,并进行方案论证与比较,要有详细的原理说明。
式中 K——铁心附加损耗系数,取 1.1;
P Fe——铁心单位损耗;
G——铁心重量。
5.总电路图设计,有原理说明。
9)空载电流
变压器的空载电流由两个分量所合成,一个分量是铁耗电流 IFe(即有功分量),
另一个分量是磁化电流Iμ (即无功分量),计算空载电流时一般只要分别算出有功
和无功分量,即可得到总的空载电流 I0。
10)重量计算
a)铁心重量计算
G =GP +GY+GA
6.实现仪器,工具。
7.分析测量结果,并讨论提出改进意见。
GP=ρ Feπ  4  D2K Fe (H+2h 1);
8.总结:遇到的问题和解决办法、体会、意见、建议等。
九、注意事项
1.焊接时要对各个功能模块电路进行单个测试,需要时可设计一些临时电路用于调试。
2.测试电路时,必须要保证焊接正确,才能打开电源,以防元器件烧坏。
4. 按照原理图焊接时必须要保证可靠接地。
十、此电路的误差分析
综合分析可以知道在测试电路的过程中可能带来的误差因素有:
GY=ρ Feπ  4  D2K DaZ;
① 测得输出电流时接触点之间的微小电阻造成的误差;
② 电流表内阻串入回路造成的误差;
③ 测得纹波电压时示波器造成的误差;
④ 示波器, 万用表本身的准确度而造成的系统误差;
GA=1.9ρ Feπ  4  D3KD;
可以通过以下的方法去改进此电路:
式中 G——铁心重量;
① 减小接触点的微小电阻;
GP——心柱重量;
② 根据电流表的内阻对测量结果可以进行修正;
GY——铁轭重量;
③ 测得纹波时示波器采用手动同步;
④ 采用更高精确度的仪器去检测;
GA——角重;
十一、综合总结
通过本次设计,让我们更进一步的了解到直流稳压电源的工作原理以及它的要求和性能指标.也让我们认识到在此次设计电路中所存在的问题;而通过不断的努力去解决这些问题.在解决设计问题的同时自己也在其中有所收获.我们这次设计的这个直流稳压电源电路;采用了电压调整管(uA723)外加调整管(2SC3280)来实现电压的调整部分;还通过单片机(89C51)来实现电路的控制,也实现了扩充多功能;而稳流部分可调式三端稳压电源管来实现。
十二、参考文献资料
ρFe——硅钢片密度;
◆<<电子线路基础>>,华东师范大学物理系万嘉若,林康运等编著,高等教育出版社.
◆<<电子技术基础>>,华中工学院电子学教研室编,康华光主编,高等教育出版社。
◆<<电子线路设计>>,(第二版)华中科技大学谢自美主编,华中科技大学出版社.D——铁心直径;
K Fe——叠压系数;
KD——修正系数;
aZ——两心柱之间的距离;
H——线圈高度;
h 1——线圈端部到铁轭距离。
b)线圈重量计算
Gw= lwAwρ
式中 Gw——线圈重量;
lw——导线长度;电力机车主变压器优化设计
- 22 -
Aw——导线截面积;
ρ——导线密度;

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