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压器、电力变压器等。
②特种变压器。在特殊场所所使用的变电器。如做为焊接电源的电焊变压器;功率大的加热炉所使用的电炉变压器;将交流电流整流器成直流电源时使用的低压变压器等。
③ 仪用电压互感器。用以电焊工**测量中。如电压互感器、互感器等。
④变压器。容积一般非常小,用以低功率电气系统和控制系统。如环形变压器、键入变电器、输出变压器、脉冲变压器等。型号规格。国家行业标准中要求:配电变压器的规格由6组成,即表明相数、散热方式、绕组线芯等相关材料的编号,及其变压器大小、额定电流和绕阻接口方式。配电变压器关键代号的含义下边以型号规格求的变电器为例子,按先后次序详细介绍这6部分明确的规定和有关内容。
电力工程变压器铭牌的满负荷线电流,单位是A。
。短路容量就是指变电器在稳定运行状态下,二次绕组的有功功率,其单位是因为变电器效率高,一般把一次绕组侧和二次绕组侧短路容量视作相同,即
三相变压器的额定值为
(5)额定频率。在中国国家规定的工业级变电器工作频率为50Hz。
变压器铭牌上会有相数 、高效率 、温度 t、短路电压标幺值 Uk、连接组型号及净重等。一台SJL1—180/10型配电变压器,U1N/U2N=10kV/0.4kV。试求一次绕组侧和二次绕组侧额定电压。
解:据句意,SN=180kV·A,
1.5 变压器运行分析
变压器运作分成空载和负荷运作。下边以单相电双绕组变压器为例子,剖析稳态运行时的电磁感应关联,进而掌握变压器运作机理及运行特性,所得的结果也适用于对称性环境下运转的三相变压器。
1.参考点的相关规定变压器一次绕组接交流电,二次绕组引路,负荷电流为零时的运转,称之为空载。这时变压器内部结构物理现象非常简单,从变电器那样一个简单的状况来探讨其电磁感应全过程。
变压器空载图
满载时,在另加沟通交流电压的作用下,一次绕组中以的交流电称之为空载电流。在电流的作用下,铁心中获得交替变化磁通量(称之为主磁通),主磁通越过一次绕组和二次绕组,各自在这其中造成感应电流其尺寸正。
根据高等数学可获得感应电流和磁通量有以下关联:
在位置上,感应电流e滞后于主磁通;其幅值为
从而可获得
式中,交替变化磁通量的*大值;说明,变电器一次绕组和二次绕组的电流量与一次绕组和二次绕组的线圈匝数反比。变压器高压绕组线圈匝数多,并且通过的工作电流小,绕阻所使用的输电线细;低压绕组线圈匝数少,申请的电压高,绕阻所使用的输电线比较粗。
结果:变电器有转换电流的作用。
4.变压器阻抗变换
变电器不仅具备工作电压转换和电流量转换的功效,还具备阻抗变换的功效。当变电器二次绕组接好特性阻抗为Z的负荷后,则
式中,等同于立即接进一次绕组里的等效阻抗,
变压器阻抗变换
接进变电器二次绕组里的负载阻抗Z和不通过变电器立即接进开关电源里的负荷对比,减小了1倍。也就是说,其实就是负载阻抗根据变电器外接电源时,等同于该特性阻抗变成原先特性阻抗的倍。
结果:变电器有转换特性阻抗的功效。
在电子线路中,为了获取比较大的功率输出一般对输出电路的输出电阻和所接的负载阻抗中间有一定的要求。比如对音响设备而言,为了能可在音箱中获取好一点的音质(得到大一点的功率),规定音响设备的输出电阻与音箱的特性阻抗尽可能相同。可事实上音箱的特性阻抗通常只有几欧到十几欧,而音响设备的输出电阻刚好非常大,在好几百欧、好几千欧之上,
一次绕组线圈匝数;论:变电器有转换电压的作用。
在不计入一次绕组的特性阻抗及变电器里的消耗时,里的空载电流I0只用于造成磁通量,一次绕组电源电路为纯电感电路,空载电流在位置上滞后于U1工作电压,又因为感应电流E1在相位差上都滞后于,故I0与同相位,从而能做出理想变压器(不计入消耗的变电器)空载时的矢量图片,低压照明变电器一次绕组匝,一次绕组工作电压,现规定二次绕组电压,求二次绕组线圈匝数N2及变压比K。
3.变压器负荷运作
变压器负荷运作就是指变压器一次绕组接进额定电流、额定频率的交流电上,二次绕组接负荷时的工作状态,这时二次绕组含有电流通过,因为该电流是依据电流的磁效应由一次绕组磁感应而引起的,一次绕组里的电流量由空载电流变成负荷电流。负荷电流I1由两个分量组成,一个份量用以励磁电流,创建主磁通;另一个份量用以负荷,向负荷传送电磁能。
理想变压器空载时的矢量素材
变压器负荷运作
假如不计入铁心中由磁通量交替变化而引起的消耗,依据能量守恒,可获得
由此可以看出
二次绕组线圈匝数;
交流电流的次数。
针对某台变电器来讲,f及N1均是常量,当加在变电器里的沟通交流电压有效值U1稳定时,则变压器线圈里的磁通量大部分保持一致。
可获得
如省去一次绕组里的特性阻抗不计入,则另加电源电流U1≈E1,而U1与E1的参考方位恰好即感应电动势E1与另加电源电流相态。在满载前提下,因为二次绕组引路,故直流电压与感应电动势相同,
及
变电器一次、二次绕组的电压与一次、二次绕组的线圈匝数正相关。结
变压器运行时,内部结构每个参量全是交替变化的,务必要求它们参考点,才可以科学研究各电磁感应量相互关系。
参考点是先要求一个参照方位。如果某个量具体方向与参照方位同样,那么这样的量便是恰逢,便是负数。从理论上来说,参考点可以随意挑选,但观念上以电焊工国际惯例要求各量参考点。实际明确方法如下上述。
(1)在负荷环路(变压器一次绕组侧对开关电源来讲等同于负荷)中,电流参考点与电流的反方向一致;在开关电源环路(变压器二次绕组侧对负荷来讲等同于开关电源)中,电流参考点与感应电动势的反方向一致。
(2)磁通量的参考点与造成它电流参考点合乎右手螺旋定则。
(3)感应电流的参考点与造成它磁通量的参考点合乎右手螺旋定则。
根据这些标准,变电器各参量的参考点
2.变压器空载
配电变压器关键代号的含义
(2)额定电流。一次绕组(髙压侧)额定电流U1N就是指加进一次绕组上正常运转的相电压值,单位是V或kV。这是依据变压器绝缘强度和容许发烫等因素所规定的。髙压侧标明的三个电压值,也可以根据髙压侧电源电压的实际情况,在额定的±5%范围之内进行挑选,当供电系统电压偏高时可调式至10500V,稍低的时候调到9500V,以确保低电压侧额定电流为400V上下。
二次绕组(低电压侧)额定电流U2N就是指变电器在满载时,髙压侧再加上额定电流后,二次绕组两端相电压值。
(3)额定电压额定电流就是指依据变电器允许持续发热标准而要求
⑤ 别的变电器。如实验使用的高压变压器;导出电压可调的调压变压器;造成差分信号的脉冲变压器等。
(2)按绕阻结构分类。有双绕组变压器、三绕组变压器、多线圈变电器和变压器等。
(3)按铁心结构分类。用心式电力变压器和壳式变压器,
心式变电器和壳式变压器
(4)按相数归类。有三相变压器、三相变压器和多组分变电器。
(5)按散热方式归类。有油浸式变压器、油变过温保护变电器、油变风冷式变电器、强制油循环系统变电器、环氧树脂浇筑变电器和充气变电器。
1.4 变压器出厂铭牌数据识别
为了能让变电器安全性、经济发展、科学地运作,让消费者对变压器特性有一定的了解,生产厂商对每一台变电器都装上一块出厂铭牌,上边标出了变压器型号规格及各类额定值数据信息,仅有明白了出厂铭牌上很多数据的含义,才可以规范使用与维护变电器。
式中,称之为变压器变压比,其高低由变压器设计参数所决定。
不难看出,根据采用有别于一次绕组线圈匝数的二次绕组匝数,便可让二次绕组的电压并不等于一次绕组的电压,而得到所需的电压值。
变电器以一次绕组和二次绕组可以交链铁心中同一转变磁通量的独特结构特征,运用电流的磁效应,将一次绕组消化吸收电源电磁能传送给二次绕组所相连的负荷———完成能量传输,使线圈匝数不同类型的一次绕组和二次绕组中磁感应出大小不一的感应电动势———完成额定电压的转换,这便是变压器基本上原理。
变电器不但对供电系统中电能的传送、分派和安全操作有着重要意义,并且广泛运用于电气控制系统行业、电子信息技术行业、检测技术行业领域焊接工艺行业等。变压器品种繁多,可按照其主要用途、绕阻构造、铁心构造、相数、散热方式等进行筛选。多种类型变电器的外型
当变电器一次绕组接入交流电时,接二次绕组的电灯泡便发亮。为何彼此之间彼此绝缘层的两大绕阻当一侧外接电源时,另一侧就会追随造成电流量呢
运用电流的磁效应,处于转变电磁场里的电导体,造成感应电流,当外电路根据电灯泡关闭时,就有电流通过,使灯泡发光。从总体上,是当一次绕组接好交流电时,在一次绕组里就有交流电路根据,此电流量将于铁心中获得交替变化磁通量,此磁通量在铁心中交链一、二次绕组。在两个绕阻中会产生感应电流。显而易见,对负荷而言,二次绕组的感应电动势等同于开关电源,在和二次绕组相连的控制回路中,就有电流通过,使灯泡发光。
下边以单相电双绕组变压器为例子剖析其工作原理。
在一个关闭的铁心上盘绕2个绕阻,两种绕阻中间仅有磁的藕合,并没有电能联络。
电磁感应现象演试
单相电双绕组变压器电路原理图
一次绕组以A、X标明其小组出线端,与一次绕组有关的参量均下列小图标来描述,二次绕组以标明其小组出线端,与二次绕组有关的参量均下列小图标“2”来描述。比如,一次绕组的线圈匝数、工作电压、感应电流、电流量分别由表明;二次绕组的线圈匝数、工作电压、感应电流、电流量分别由
当一次绕组插上电源时,就会在铁心中获得与电源电流同频率的交替变化磁通量忽视漏磁通该磁通量并且与一次绕组、二次绕组交叉链,这种变电器称之为理想变压器。依据电磁感应感
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