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如果我們(men) 把雙激式開關(guan) 電源變壓器的工作條件稍微變動一下,我們(men) 將會(hui) 看到,雙激式開關(guan) 電源變壓器在一定的條件下存在很大的風險。如果開關(guan) 變壓器的鐵芯在這之前已經被其它磁場磁化過,變壓器鐵芯中的磁通密度B正好停留在剩餘(yu) 磁通密度Br的位置上。
那麽(me) ,當第一個(ge) 交流脈衝(chong) 的正半周電壓加到圖2-5所示變壓器初級線圈a、b兩(liang) 端時,在變壓器初級線圈中將有勵磁電流流過,並在變壓器鐵芯中產(chan) 生磁場;在磁場強度H的作用下,變壓器鐵芯中的磁通密度B將不會(hui) 按磁化曲線e-f-a上升,而是按磁化曲線b-g上升。如果變壓器的伏秒容量原來是按(2-17)式來確定的,即變壓器鐵芯中的磁通密度的變化範圍等於(yu) 最大磁通密度Bm的兩(liang) 倍,即:ΔB = 2Bm;那麽(me) ,當第一個(ge) 交流脈衝(chong) 的正半周電壓加到圖2-5所示變壓器初級線圈a、b兩(liang) 端時,變壓器鐵芯中磁通密度的最大變化範圍應該正好等於(yu) 2Bm;由於(yu) 變壓器鐵芯中的磁化過程是從(cong) 上次剩餘(yu) 磁通密度Br的位置開始的,因此,變壓器鐵芯中新的最大磁通密度應該達到Br+2Bm 。
由於(yu) 在開關(guan) 變壓器鐵芯中沒有預留防止磁飽和的氣隙,在一般情況下開關(guan) 變壓器的伏秒容量都不會(hui) 取得很大,如果繼續延伸磁通密度的磁化曲線的長度,使之達到Br+2Bm的高度,顯然此時的磁場強度已經使磁通密度達到深度飽和。圖2-10就是在圖2-6的基礎上,根據上麵分析條件而繪製的磁化曲線圖。在圖2-10中,虛線表示的磁化曲線a-b-c-d-e-f-a,是開關(guan) 變壓器鐵芯根據(2-17)式選定參數後所決(jue) 定的磁滯回線圖。虛線線段d-a是開關(guan) 變壓器鐵芯的理想磁化曲線,理想磁化曲線是一條斜率等於(yu) 最大磁通密度增量與(yu) 最大磁場強度增量之比,且經過坐標原點的直線;當直線不經過坐標原點時,這條直線稱為(wei) 等效磁化曲線。
由於(yu) 磁通密度與(yu) 輸入電壓對應,磁場強度與(yu) 勵磁電流對應,因此,理想磁化曲線d-a亦可稱為(wei) 變壓器輸入電壓與(yu) 勵磁電流的理想負載曲線;等效磁化曲線亦可稱為(wei) 等效負載曲線。在正常情況下,當有交流脈衝(chong) 電壓輸入時,磁通密度B就會(hui) 沿著理想磁化曲線d-a,由負最大值-Bm至正最大值Bm,然後,又由正最大值Bm至負最大值-Bm,來回地變化;對應磁場強度H也是沿著理想磁化曲線d-a由負最大值-Hm至正最大值Hm,然後,又由正最大值Hm至負最大值-Hm,來回變化。
但當變壓器鐵芯中的磁化過程是從(cong) 上次剩餘(yu) 磁通密度Br的位置開始時,上麵所分析的理想磁化過程將要被破壞,磁通密度B不會(hui) 再沿著理想磁化曲線d-a進行,而是沿著另一條新的等效磁化曲線進行;這條新的等效磁化曲線應該與(yu) 原理想磁化曲線d-a平行,並且經過Br點,圖2-10中虛線b-h就是這條新的等效磁化曲線的一部分。這裏隻畫出新等效磁化曲線的一半,另一半在圖2-10中沒有畫出。
因此,當第一個(ge) 交流脈衝(chong) 的正半周電壓輸入時,如果開關(guan) 變壓器的伏秒容量足夠大,磁通密度B將會(hui) 沿著這條新的等效磁化曲線b-h進行,由上次剩餘(yu) 磁通密度Br的位置開始向新的最大值Bh = Br+2Bm攀升。