有個問題一直很不解,比如針對反激,為什么畫變壓器模型的時候一般只看到有原邊漏感,副邊漏感沒有嗎?還是降壓型的變壓器副邊漏感太小了可以不考慮?
若是后面這種情況,反激的應用場合變成升壓的,副邊漏感是不是就必須畫上去而不能忽略不計了。
倘若副邊漏感是存在的,它的值是只能測出來還是像Lp和Ls一樣,Llks和Llkp有一定的變比關系的?
有個問題一直很不解,比如針對反激,為什么畫變壓器模型的時候一般只看到有原邊漏感,副邊漏感沒有嗎?還是降壓型的變壓器副邊漏感太小了可以不考慮?
若是后面這種情況,反激的應用場合變成升壓的,副邊漏感是不是就必須畫上去而不能忽略不計了。
倘若副邊漏感是存在的,它的值是只能測出來還是像Lp和Ls一樣,Llks和Llkp有一定的變比關系的?
變壓器中與一次繞線及二次繞線兩者皆互連的磁通稱為主磁通,變壓器的磁通除此之外,還有僅與一次繞線互連而未與二次繞線互連的一次側漏磁通,僅與二次繞線互連而未與一次繞線互連的二次側漏磁通。理想的變壓器中只會有主磁通,但實際上因為變壓器中有磁氣外漏所以一定會有漏磁通的存在,且因為漏磁通僅是與一次繞線,二次繞線任一方互連,也就是意味著這是各繞線的電感附加在其中。因此,一次側漏磁通為一次側漏感,二次側漏磁通為二次側漏感,所以一二次皆有漏感。
實際測量漏感為將變壓器的一次繞線或二次繞線短路,測量另一方所得,即為實際測量所得的漏電感,此為單變壓器測量,但電路上與實際測量的漏電感數值不同。
如反激,初級漏感在開關關斷瞬間,需要放電,即仍有勵磁電流流經初級繞組,次級電流是隨之建立起來的;而次級漏感也有同樣作用,即開關管關斷瞬間,次級電流要首先對次級漏感充電,都是阻礙能量的實時傳遞,并浪費了能量,效果上與初級漏感一樣,所以可以折算,按匝比的平方折算。
所以無法忽略不計,如能忽略不計就不會演變需要以繞法來克服漏感。