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教你開關變壓器鐵芯退磁的最好方法

任何鐵磁材料被磁化后都會帶磁,開關變壓器鐵芯也不例外,只不過由于開關變壓器鐵芯選用的是軟磁材料,其剩磁的磁場強度相對于磁性材料來說比較低罷了。

采用圖2-54、2-57、2-58的方法對開關變壓器的極限伏秒容量VTmax進行測量時,開關變壓器鐵芯的磁化過程與實際工作中的磁化過程還是有很大區別的。在實際工作中,開關變壓器的次級線圈會產生感應電動勢,并在次級線圈中產生電流,這個電流會對變壓器的鐵芯起到退磁的作用;而在用圖2-54、2-57、2-58的方法對開關變壓器進行測試的過程中,開關變壓器的次級線圈一般都開路,所以在變壓器的次級線圈中不會產生電流,因此,在測試過程中,迭加電流一定會使開關變壓器的鐵芯磁化帶磁,并且,當迭加電流消失之后,開關變壓器鐵芯帶磁的現象也不會消失。因此,在對開關變壓器進行反復測試的過程中,給開關變壓器鐵芯消磁是必要的。

開關變壓器鐵芯退磁的最好方法是讓開關變壓器初級線圈在非常短的時間內通過一個幅度為3~5倍Imax(極限電流)的阻尼振蕩電流,即讓流開關變壓器初級線圈的電流由最大值逐漸減小到0。為此,可用一個20~40歐姆的消磁熱敏電阻與開關變壓器初級線圈串聯,然后接到110~220V/50Hz交流電源上,大約需要20多秒鐘,待消磁熱敏電阻完全加熱后,即可達到退磁的目的,如圖2-60所示。

在圖2-60中,RT為消磁熱敏電阻,Lx為開關變壓器的初級線圈。通常CRT電視機用的消磁熱敏電阻,其阻值都比較小,為此,可用兩個消磁熱敏電阻串聯,或用一個消磁熱敏電阻與一個大功率電阻串聯來代替20~40歐姆的消磁熱敏電阻。

對于小功率開關變壓器,由于容許流過開關變壓器初級線圈的電流比較小,因此,在消磁電路中需要采取限流措施。

具體方法是,先用一個零點幾法拉的電容(選用X2類安全電容)與小功率開關變壓器的初級線圈串聯,然后再與一個幾微法的電容并聯(選用X2類安全電容),最后再與一個20~40歐姆的消磁熱敏電阻串聯。退磁時把電路接到110~220V/50Hz交流電源上,大約需要20多秒鐘,待消磁熱敏電阻完全加熱后,即可達到退磁的目的,如圖2-61所示。

圖2-61中,RT為消磁熱敏電阻,Lx為小功率開關變壓器初級線圈,C1為分流電容,C2為限流電容。電容C1和C2的大小,需根據小功率開關變壓器初級線圈勵磁電流的大小來決定。一般消磁電流需要達到極限電流Imax的3~5倍。
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