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变压器是一种静止的电气设备。它利用电磁感应原理,把输入的交流电压升高或降低为同频率的交流输出电压,以满足高压输电、低压供电及其他用途的需要。 变压器在传递电功率的过程中,遵守能量守恒定律,即变压器输出的功率加上传递过程中损耗的功率,等于原边输入的功率。损耗的功率相对于所传递的功率来说是非常小的,因而变压器在额定运行时的效率是相当高的,一般可达到95%以上,近代的巨型变压器的运行效率则在99%以上。变压器的高效率对于现代电力系统是非常有意义的,因为大型电力系统中的升压和降压是多次进行的。 在线教务辅导网: 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址: 众所周知,传送一定的电功率,电压越高则电流越小,所用导线的截面积也越小,可以节约有色金属材料和钢材,达到减少投资和降低运行费用的目的。由于大型发电厂的交流发电机通常输出10.5千伏或16千伏的电压,而一般高压输电线路的电压为110、220、330或500千伏,现在最高已达765千伏,这就要求用变压器把发电机输出的电压升高后再送入输电线路。当电能输送到用电区后,为了用电安全,又必须用变压器把输电线路上的高电压降低为配电系统的电压等级。然后,再用变压器降压供给用户。 电力系统中使用的变压器叫电力变压器,它是电力系统中的重要设备。 变压器除了应用在电力系统外,还应用在需要特种电源的场合。如供电给电炉、电热、电焊以及整流设备等。在自动控制系统中,变压器作为能量传递的元件也用得十分广泛。 下图是一台变压器的工作原理示意图。接交流电源的绕组为一次绕组,接负载的绕组为二次绕组。变压器是利用电磁感应原理工作的,它的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。这两个绕组具有不同的匝数且互相绝缘,两绕组间只有磁的藕合 而没有电的联系。若将一次绕组接到交流电源上,绕组中便有交流电流i1流过,在铁心中产生与外加电压u1相同频率的且与原、二次绕组同时交链的交变磁通中根据电磁感应原理,分别在两个绕组中感应出同频率的电动势e1和e2。 感应电势的值如右公式所示。若把负载接于二次绕组,在电动势e2的作用下,就能向负载输出电能,即电流i2将流过负载,实现了电能的传递。 一次、二次绕组感应电动势的大小正比于各自绕组的匝数,而绕组的感应电动势又近似于各自的电压,因此,只要改变绕组的匝数比,就能达到改变电压的目的,这就是变压器的变压原理。 铁心和绕组 铁心和绕组是变压器最主要的部分。铁心按其结构形式又分为心式和壳式两种。心式铁心结构的变压器(简称心式变压器),其铁心被绕组包围着,右图为心式变压器绕组和铁心的装配示意图。心式变压器结构简单,绕组的装配及绝缘也较容易,国产电力变压器铁心主要用心式结构。 1—铁心柱 2—铁轭 3—高压绕组 4—低压绕组 还有一种壳式铁心结构的变压器(简称壳式变压器),它的特点是铁心包围线圈。壳式变压器的机械强度好,但制造复杂、铁心材料消耗多,只在一些特殊变压器(如电炉变压器)中采用。其结构示意图如右图所示。 1—铁心柱 2—铁轭 3—绕组 铁心和绕组 变压器的铁心由铁心柱(外面套绕组的部分)和铁轭(连接铁心柱的部分)组成。为了减少铁心内的磁滞损耗与涡流损耗,铁心通常用0.35mm或0.5mm厚的硅钢片叠装而成,片间彼此绝缘。铁心磁回路不能有间隙,这样才能尽量减少变压器的励磁电流。因此相邻两层铁心叠片的接缝要相互错开。 将硅钢片进行特殊加工、处理,使压延方向的磁导率大,称为取向性硅钢薄带(0.23mm)。沿压延方向通过磁通时,比普通硅钢片的饱和磁密高、铁损小、磁导率也大。用取向性硅钢薄带制成的变压器如右图所示的卷铁心结构。 变压器的绕组大多用包有绝缘的铜导线绕制而成,在中、小型变压器中也有用铝线代替铜线的。电压高的绕组为高压绕组,电压低的为低压绕组。绕组套在铁心柱上,低压绕组在里,高压绕组在外,这样距离小,绕组与铁心的尺寸都可以小些。 1—油箱 2—铁心及绕组 3—储油柜 4—散热筋 5—高、低压绕组 6—分接开关 7—气体继电器 8—信号温度计 变压器还有许多附件,例如油枕(又叫储油柜、测温装置、气体继电器、安全气道、散热器等。右图是一台油浸式电力变压器示意图。 每一台变压器的铭牌上都标注着变压器的型号、额定数据及其他数据。变压器的型号是用字母和数字表示的,字母表示类型,数字表示额定容量和额定电压。 SL为该变压器的基本型号,表示是一台三相自冷式矿物油浸双绕组铝线变压器。 此外,额定运行情况下变压器的效率、温升等数据均属于额定数据。 目前,我国部分水电厂、火电厂、钢铁、化工、矿井等高温、高湿、高污秽场所使用SGRB10半包封干式电力变压器供电,此种变压器结构上采用固体(N
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