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变压器设计原理和失效分析.pptx实用文档资料与您分享,欢迎学习交流。
变压器设计原理和失效分析第1页/共133页
COPPER WIRE BOBBIN TAPE CORE一﹑變壓器材料簡介第2页/共133页
漆包線 絕緣線 COPPER WIRE第3页/共133页
COPPER WIRE聚胺酯漆包銅線(UEW)聚酯漆包銅線(PEW)尼龍外覆(XXX+NY)絞合漆包銅線(LITZ)自融性漆包銅線(R*-SB)第4页/共133页
直焊變性聚亞胺酯漆包銅線(SEIW)聚酯亞胺漆包銅線(EIW)醯胺亞胺外被變性聚酯漆包銅線(EAIW)聚醯胺亞胺酯漆包銅線(AIW)尼龍熱熔漆包銅線(NFW)聚乙烯甲醛漆包銅線(PVF)醯胺亞胺外被聚酯漆包銅線(FEAI) COPPER WIRE第5页/共133页
UEW 聚胺酯漆包銅線耐溫等級:130/155度絕緣說明: UEW其絕緣層在360~400度具有良好直接焊鍚性,廣泛應用於線圈及馬達繞組。應用範圍: 高頻線圈及變壓器、繼電器、磁化線圈、螺形線圈、點火線圈。第6页/共133页
UEW 聚胺酯漆包銅線 特性:具有良好直焊性,繞線加工過程中可免剝除皮膜之動作,有效提高工作效率。具有良好密著性及捲繞性。對一般含浸凡立水所使用之溶劑及硬化劑,具有良好耐溶劑特性。第7页/共133页
PEW 聚酯漆包銅線耐溫等級:155度絕緣說明: PEW其絕緣層為Polyester樹脂,溫度,具有良好溫度穩定性及絕緣特性。應用範圍: 馬達、微型馬達、變壓器。第8页/共133页
PEW 聚酯漆包銅線 特性:具有良好之抗Crazing特性、耐磨性、耐化學藥性及溫度穩定特性。其物理特性如可繞性、耐磨耗及密著性,皆優於PVF線種。第9页/共133页
NY (Nylon Coating) 尼龍外覆尼龍外覆最主要的功能是在生產密度較高的線,能減少繞線摩擦,減少容積率及幫助快速繞線。第10页/共133页
LITZ 絞合漆包圓銅線耐溫等級: 依選定之漆包線線材而訂絕緣說明: 依不同應用場合有多種不同絕緣線材的選擇,且保有各漆包線材之優點應用範圍: 高頻線圈、寬度線圍、電磁爐線圈、高頻電源供應器第11页/共133页
LITZ 絞合漆包圓銅線 特性:可平衡磁通鏈與阻抗,使電流均勻地分佈於導體上,可降低因集膚效應所產生的高頻功率損失。具有良好的阻抗穩定性,其交、直流阻抗比不隨波動。第12页/共133页
R*-SB 自融性漆包銅線R*表示各種類型合成絕緣樹脂。耐溫等級: 依底層絕緣線材而訂絕緣說明: 依底層絕緣線材而訂融著方法 自融層有溶劑融著及加熱融著。第13页/共133页
漆 包 線 之 耐 熱 區 分 等 級YAEBFHHCC 溫 度90105120130155180200220COPPER WIRE第14页/共133页
COPPER WIRE線規的區分A.W.G 美國線規 (American Wire Gauge) S.W.G 英國線規 (British Standard Wire Gauge)mmG 公制線規 (mm Gauge)第15页/共133页
絕緣分類JIS IEC NEMA皮膜薄3UEW 1 單層2UEW 2 雙層1UEW 3 三層皮膜厚0UEWCOPPER WIRE第16页/共133页
COPPER WIRE檢驗規範 導體外徑/含漆模外徑 導體電阻 針孔試驗 直焊性試驗 絕緣破壞試驗 第17页/共133页
COPPER WIRE導體外徑/含漆模外徑使用雷射測試儀或線規量測直徑將外覆漆模除去量測導體直徑 第18页/共133页
COPPER WIRE導體電阻用惠斯登電橋法或交流電橋法,測定20℃之導體電阻,不得大於構造表之規定。 第19页/共133页
COPPER WIRE針孔試驗截取長度約6公尺之試料一條,浸入試驗液中約5公尺,導以12V之直流電壓1分鐘 0種線3個針孔以下1種線5個針孔以下2種線8個針孔以下3種線12個針孔以下第20页/共133页
COPPER WIRE直焊性試驗截取適當長度試料3條,分別浸入380±5℃的焊錫槽內10cm,例下表所示時間後取出,此時所浸下部份均應完全著焊並且不能附有碳化之黑屑。 導體直徑(mm)浸錫時間(秒)0.32以下2以下0.35~0.503以下0.55~1.04以下1.1以上5以下第21页/共133页
COPPER WIRE絕緣破壞試驗將2條12公分扭合試料絕緣破壞電壓導體直徑(mm)拉力(kg)扭合次數破壞電壓(V)1種2種3種1.2以下463200以上2000以上—1.1~0.751.592400以上1600以上—0.70~0.450.45
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