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5-2电机及拖动基础-变压器的空载运行,变压器空载运行,变压器空载运行的危害,发电机空载运行,变压器空载损耗,变压器空载电流,变压器的空载损耗,变压器空载损耗表,变压器空载,变压器空载电流计算
2-1 变压器的空载运行 一、空载运行的物理情况 2-1 变压器的空载运行 各量的电磁关系: 2-1 变压器的空载运行 主、漏磁通的区别: 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 二、空载运行的电压方程 2-1 变压器的空载运行 三、主磁通、感应电势和激磁电流 2-1 变压器的空载运行 三、主磁通、感应电势和激磁电流 2-1 变压器的空载运行 三、主磁通、感应电势和激磁电流 2-1 变压器的空载运行 四、空载损耗 2-1 变压器的空载运行 四、空载损耗 2-1 变压器的空载运行 、小结 2-1 变压器的空载运行 、小结 * * 1)性质上: 与 成非线性关系, 与 成线性关系; 2)数量上: 占99%以上, 仅占1%以下; 3)作用上: 起传递能量的作用, 起漏抗压降作用。 1.正方向的规定: 原边: 1.原边电流与原边电压同方向; 2.磁通与原边电流符合右手螺旋; 3.感应电势与磁通符合右手螺旋。 1.正方向的规定: 副边: 2.副边电流与感应电势同方向; 3.负载压降与副边电流同向。 1.感应电势与磁通符合右手螺旋; 2.空载电流 1)作用和组成 一方面: 用来励磁,建立磁场-----无功分量 二方面: 供变压器空载损耗-------有功分量 2.空载电流 2)性质和大小 性质:主要是感性无功性质; 大小:与电源电压和频率、线圈匝数、磁路材质及几何尺寸有关, 3.感应电动势 3.感应电动势 4.漏电势 故: 5.变比 定义: 变比为一、二次线圈主电势之比。 或 5.变比 对三相变压器,指一、二次侧相电势之比。 Y,D接线 D,Y接线 令: 其中: -----励磁阻抗 -----励磁电阻,对应铁损耗的等效电阻; -----励磁电抗,对应主磁通的电抗。 一次侧的电势方程为: 6.等效电路 6.等效电路 由于主磁通路径铁心为非线性磁路,故励磁阻抗、励磁电阻和励磁电抗均不为常数,大小随磁路的饱和而减小。 7.相量图 基本方程: 7.相量图 (一)主磁通和感应电势 可知: 影响主磁通大小的因素是电源电压、电源频率和一次侧线圈的匝数,与铁芯的材质和几何尺寸无关。 (二)主磁通和激磁电流 (二)主磁通和激磁电流 结论: 当磁路饱和时,如果磁通为正弦波的话,则对应的激磁电流为尖顶波; 反之,如果电流为正弦波的话,则对应的磁通应该为平顶波。 经验公式: 包括:铜损耗、铁损耗。 空载损耗约占额定容量的(0.2~1)%,随容量的增大而减小。为减少空载损耗,改进设计结构的方向是采用优质铁磁材料:优质硅钢片、激光化硅钢片或应用非晶态合金。 (1)一次侧主电动势与漏阻抗压降总是与外施电压平衡,若忽略漏阻抗压降,则一次主电势的大小由外施电压决定. (2)主磁通大小由电源电压、电源频率和一次线圈匝数决定,与磁路所用的材质及几何尺寸基本无关。 (3)空载电流大小与主磁通、线圈匝数及磁路的磁阻有关,铁心所用材料的导磁性能越好,空载电流越小。 (4)电抗是交变磁通所感应的电动势与产生该磁通的电流的比值,线性磁路中,电抗为常数,非线性电路中,电抗的大小随磁路的饱和而减小。
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