1.磁感应强度(B—磁通密度)
可以理解为实实在在感受到的磁场。用来表示磁场的强弱。代表磁场内某点磁场的强度和方向的物理量。单位在国际单位制(SI)是特斯拉(Tesla),简称特,代号为T。
2.磁通(φ)
垂直通过一个截面的磁力线总量称为该截面的磁通量,简称磁通。磁通是一个标量。单位在 SI 制中为韦伯,简称韦,代号为 Wb。
3.磁导率(µ)
电流产生磁场,但电流在不同的介质中产生的磁感应强度是不同的。它表示通过电流后,产生磁通的阻力或导通磁力线的能力。
为了表征这种特性,将不同的磁介质用 µ 来表示,表征物质的导磁能力。µ越大,介质中磁感应强度B就越大。
真空中的磁导率一般用 µ 0 表示。
4.磁场强度(H)
H是由电流产生的磁场,跟电流成正比。在任何介质中,磁场中的某点的 B 与该点的 µ 的比值定义为该点的磁场强度 H,即H= B/µ。H也是矢量,其方向与 B相同。
5.磁饱和
变压器的铁芯是导磁物质,但单位截面上能通过的磁通量是有限的,当磁通密度增加到一定值,通过铁芯的磁通量不会再增加或增加变的十分缓慢,这时我们说铁芯饱和了,也就是说这变压器饱和了。一旦饱和,变压器原边电流会很大,副边输出会很小,接近于零。
磁芯饱和可能是因为绕组中流过很大的直流分量,造成偏磁,不能够沿着磁滞回线回到初始状态,所以累积,饱和,磁通密度急剧下降。
6.自感
通常磁通是流过线圈的电流产生的。当电流增大时,自感的感应电势与电流方向相反;电流减小时,自感的感应电势与电流方向相同。总是试图维持电感电流不变,阻碍电流的变化。
7.漏感
变压器的部分磁通不通过次级线圈,此部分磁通称为漏磁通,对应漏磁通的电感为漏感。
漏感的测试方法为:将变压器的次级短路,短路后由于漏感磁通没有参与耦合,次级对漏感没有任何影响,此时从左边看进去测量得到的电感量就是漏感。
8.激磁电流
空载变压器原边线圈在接通电源电压时,流入的电流是励磁电流也叫激磁电流,这个电流的大小与漏磁、线圈直流电阻成正比。
当变压器次级带负载时,激磁电流仍然存在,还是原来那么大,初级的总电流等于激磁电流+次级折算到初级的电流。
变压器是能量传输器件。激磁电流提供能量传输条件,不参加能量传输。因此激磁存储能量越小越好,即希望用高磁导率材料的磁芯。
9.偏磁
偏磁是指加在变压器两端的正反向脉冲电压的伏秒积不等,从而造成变压器磁芯的磁滞工作回线偏离坐标原点。
10.伏秒积
伏秒积,即电感两端的电压V和开关动作时间T二者的乘积。
伏秒平衡指开关电源稳定工作状态下,加在电感两端的电压乘以导通时间等于关断时刻电感两端电压乘以关断时间。
当开关电源电路处于稳态工作时,一个开关周期内电感的电流变化量最终为零,即开关导通时通过电感的电流增加量和开关断开时电感的电流减少量是相等的。
伏秒平衡可以保证电感不会出现偏磁现象,不会出现饱和。
任何稳定拓扑中的电感都是传递能量而不消耗能量, 都会满足伏秒平衡原理。