吳瓊煙,許劍偉
(福建莆田第十中學(xué),福建莆田 351146)
理想變壓器實(shí)驗(yàn)中,初級(jí)、次級(jí)線圈匝數(shù)多,不直觀,有必要做些改進(jìn),使得匝數(shù)變小,方便實(shí)驗(yàn)及精確測算。本教具采用鐵氧體磁環(huán)材料制作,線圈匝數(shù)少,操作直觀,適合探究教學(xué);并且取材容易,結(jié)構(gòu)簡單,造價(jià)低廉,易于自制推廣。
采用較少初級(jí)匝數(shù),變壓器輸入阻抗將變得很小,因此初級(jí)也會(huì)有較大的電流。如果設(shè)計(jì)不當(dāng),導(dǎo)線電阻損耗電壓將影響測量精度。解決問題的關(guān)鍵是提高線圈的Q值。
變壓器的等效損耗電阻如下圖:
R1是銅損耗電阻,R2是鐵損耗電阻,X是初級(jí)電抗。Q1=X/R1,Q2=R2/X,線圈Q值為。
初級(jí)線圈少,工作頻率高,所以對(duì)于50Hz低頻無需考慮分布參數(shù)的影響,所以R1就是初級(jí)線圈的直流電阻。不考慮R2影響,變壓器有效輸入電壓由R1與X分壓得到,分壓后得到的電壓比例為,即偏小誤差。R1、R2對(duì)輸入分壓,也會(huì)引入誤差,偏小誤差量為R1/R2。將Q1及Q2表達(dá)式代入得總誤差。
可見,同時(shí)提高Q和Q1可以減小誤差。小信號(hào)時(shí),鐵氧體磁芯損耗很小,線圈Q值高,甚至接近Q1。然而,本文變壓器并非工作在小信號(hào)模式。由于磁環(huán)體積小,輸出電壓往往只有幾毫伏到幾十毫伏,對(duì)萬用表的靈敏度要求高,所以總是盡量提升輸入電壓,以降低測量難度。這種情況下,磁環(huán)已接近飽和狀態(tài),Q值下降很多,往往只有5甚至降到3,那么,提高精度的關(guān)鍵在于提高Q1。比如,Q=5的情況下,如果把Q1做到40,理論上誤差不超過1/(5×40)=0.5%。當(dāng)然,如果初級(jí)電壓過大,磁芯完全飽和,Q值下降過多,誤差將大到不可接受。
經(jīng)實(shí)驗(yàn),我們發(fā)現(xiàn)高導(dǎo)磁率鐵氧體磁環(huán)在小匝數(shù)時(shí)仍可取得較高的Q1,通??梢宰龅?0到50。而且,鐵氧體磁環(huán)漏磁小,磁場集中在磁環(huán)內(nèi)部,通過每匝線圈的磁通量幾乎相同,因此每匝線圈的感應(yīng)電壓相等,由此原理設(shè)計(jì)“理想變壓器”精度較高。導(dǎo)磁率高低直接關(guān)系到Q1值的高低。相同匝數(shù)及線徑下,導(dǎo)磁率高,則電抗大,Q1高。我們選用導(dǎo)磁率為8000以上的磁芯。
并非所有磁環(huán)都是理想的。個(gè)別磁環(huán)鐵損大,不利于提高精度。實(shí)測中曾遇到一個(gè)特殊的例子:Q1=10,實(shí)測誤差為4%,說明Q=1/(4%×10)=2.5。反復(fù)調(diào)整輸入電壓,精度也沒有明顯提升,說明Q值上不去。后來,用LCZ1062精密電橋測定,發(fā)現(xiàn)該磁環(huán)變壓器在20mV到200mV激勵(lì)電壓范圍內(nèi),Q值均小于2.5。普通硅鋼片鐵芯制作50Hz變壓器存在一些不易克服的問題:單匝電感量小且單匝導(dǎo)線周長較長,造成線圈的Q1低。為了提高Q1值,須使用較粗的導(dǎo)線,因而穿繞困難。即使把線框繞滿,精選材料,Q1要達(dá)到20也頗費(fèi)心思,所以我們放棄硅鋼片方案,改用鐵氧體。
綜上得到結(jié)論:通過調(diào)整初級(jí)電壓,防止線圈的Q值低于5(最好不要低于3),那么,提升理論精度的關(guān)鍵在于提升Q1,理論誤差可以控制在1/(QQ1)以內(nèi)。
根據(jù)電源變壓器功率,選擇以下電路圖之一制作。選用1瓦的小變壓器,一般直接用圖A即可。如果電源變壓器輸出電壓過高,可采用電阻分壓法降壓(圖B)。電源變壓器使用EI鐵芯的變壓器。假設(shè)繞1匝得到輸出電壓U,那么2匝就是2U……繞半匝(導(dǎo)線穿過線框但不要穿回來)就是0.5U。
電腦開關(guān)電源的EMI磁環(huán)(共模電感)、節(jié)能燈磁環(huán)都是不錯(cuò)的選擇。節(jié)能燈磁環(huán)較小,單匝電壓小,測量困難,誤差稍大。盡量選擇導(dǎo)磁率高的以提高Q1,導(dǎo)磁率8000以上的效果好。
初級(jí)線圈繞20至50匝即可。選擇適當(dāng)線徑的漆包線均勻繞滿一層。如果不繞滿,說明銅線用少了,Q1小,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響測量精度。如果繞得很不均勻(比如,只繞在磁環(huán)的一側(cè)),那么磁場分布均勻度有所下降,對(duì)精度有小量影響。線徑在0.38mm2至0.6mm2之間選擇即可。
磁環(huán)橫截面積為15mm2的,每匝電壓取1.2mV左右比較合適。如果電壓偏大,有可能造成磁飽和而影響測量精度。如初級(jí)50匝,初級(jí)最大電壓約取值為50×1.2mV=60mV。當(dāng)實(shí)驗(yàn)誤差大于2%,可能是初級(jí)電壓過高引起的,應(yīng)調(diào)低初級(jí)電壓再測。
萬用表:FLUKE187,將萬用表置于鋁飯盒中屏蔽(減小工頻干擾),鋁飯盒接負(fù)表筆。以下EMI磁環(huán)取自廢棄電腦開關(guān)電源的共模電感。
EMI磁環(huán)1,初級(jí)線徑0.45mm,導(dǎo)磁率8300,L=9.2mH,R1=0.11Ω,Q1=26。
n1(初級(jí))n2(次級(jí))V1(mV) V2(mV) n1/n2 V1/V2 誤差50 1 74.6 1.490 50 50.1 0.2%50 2 74.3 2.960 25 25.1 0.4%50 3 73.9 4.420 16.67 16.72 0.3%50 4 74.0 5.896 12.5 12.55 0.4%50 5 73.8 7.352 10 10.04 0.4%
EMI磁環(huán)2,初級(jí)線徑0.6mm,導(dǎo)磁率10500,L=7.7mH,R1=0.06Ω,Q1=40。
n1(初級(jí))n2(次級(jí))V1(mV) V2(mV) n1/n2 V1/V2 誤差40 1 55.2 1.377 40 40.10 0.2%40 2 55.2 2.747 20 20.10 0.5%40 3 55.2 4.120 13.33 13.40 0.5%40 4 55.2 5.500 10 10.04 0.4%40 5 55.2 6.870 8 8.04 0.5%
節(jié)能燈磁環(huán)1,初級(jí)線徑0.38mm,導(dǎo)磁率9100,L=8.3mH,R1=0.15Ω,Q1=17。
n1(初級(jí))n2(次級(jí))V1(mV) V2(mV) n1/n2 V1/V2 誤差40 1 37.0 0.924 40 40.10 0.1%40 2 37.0 1.840 20 20.10 0.6%40 3 37.1 2.765 13.33 13.40 0.7%40 4 37.1 3.685 10 10.04 0.7%40 5 37.0 4.600 8 8.04 0.6%
節(jié)能燈磁環(huán)2,初級(jí)線徑0.38mm,導(dǎo)磁率5800,L=1.8mH,R1=0.07Ω,Q1=8。
n1(初級(jí))n2(次級(jí))V1(mV) V2(mV) n1/n2 V1/V2 誤差25 1 17.82 0.700 25 25.5 2%25 2 17.82 1.400 12.5 12.7 2%25 3 17.79 2.100 8.33 8.47 2%25 4 17.94 2.797 6.25 6.42 3%25 5 18.10 3.530 5 5.13 3%
如果有臺(tái)式數(shù)字電橋,建議測量磁環(huán)參數(shù),以確保磁環(huán)合格。S為磁環(huán)橫截面積(S=Wh),I為線圈電流,H磁場強(qiáng)度,B磁感應(yīng)強(qiáng)度,匝數(shù)為n,電感量為L。
鐵氧體的最大磁通密度約為Bm=0.25T(按正弦交流電有效值計(jì)),即每匝最大電壓為。下表測得樣品的D、W、h、n(初級(jí)匝數(shù))、L(初級(jí)電感)、R1(初級(jí)直流電阻),頻率f=50Hz,再由以上公式計(jì)算得和Um。
材料 D mm W 實(shí)測Um mV EMI磁環(huán)1 16.5 2 8 50 9.2 0.11 8300 1.2 1.4 EMI磁環(huán)2 16 2 8 40 7.7 0.06 10500 1.2 1.4節(jié)能燈磁環(huán)1 12.5 2.5 5.7 40 8.3 0.15 9100 1.1 1.0節(jié)能燈磁環(huán)2 10 2 5 25 1.8 0.07 5800 0.78 0.8 h L mm mm n匝mH R1歐Um mV
經(jīng)過以上分析表明,利用導(dǎo)磁率8000以上的高導(dǎo)磁率磁環(huán)進(jìn)行50Hz理想變壓器實(shí)驗(yàn)是可行的,電壓變換精度可以達(dá)到1%。進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)表明,利用導(dǎo)磁率為400左右的鎳鋅鐵氧體磁環(huán),可以在20kHz到2MHz得到1%左右的電壓變換精度。
[1]梁燦彬.電磁學(xué)[M].北京:高等教育出版社,1980.