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三、电焊变压器 普通变压器漏磁小,负载电流变化时,副边电压变化不大。 如图 3 - 20 中的曲线Ⅰ所示。 电焊变压器是一种特殊变压器,在其空载时,要有足够的引弧电压(约60~80V),而电弧形成后,输出电压应迅速降低。 副边即使短路(焊条碰在工件上),副边电流也不应过大,即电焊变压器应具有陡峭的外特性, 如图 3 - 20 中曲线Ⅱ所示。这样, 当电弧电压变化时,焊接电流变化并不显著,电焊比较稳定。 为了得到这种外特性, 就要人为地增加它的漏磁通。因此, 电焊变压器的原、副边不是同心地套在一起,而是分装在两个铁心柱上。有的在副边电路中串联一个铁心电抗器, 如图 3 - 21 所示。改变电抗器的感抗(调节电抗器的空隙长度或其线圈匝数),即可得到不同的焊接电流。 图 3 – 20 普通变压器和电焊变压器外特性 在电机和电器铁心中的涡流是有害的。 因为它不仅消耗电能,使电气设备效率降低,而且涡流损耗转变为热量,使设备温度升高,严重时将影响设备正常运行。在这种情况下, 要尽量减小涡流。 减小涡流的方法是采用表面彼此相互绝缘的硅钢片叠合, 做成电器设备的铁心, 如图 3 - 11(b)所示。这样,一方面把产生涡流的区域划小,另一方面增加涡流的路径总长度,相当于增大涡流路径的电阻,因而可以减小涡流。 图 3 - 11涡流(a) 涡流; (b) 减小涡流 涡流虽然在很多电器中会引起不良后果,但在另一些场合下,人们却利用涡流为生产、生活服务。例如工业上利用涡流产生热量来熔化金属,日常生活中的电磁灶也是利用涡流的原理制成的,它给人们的生活带来很大的便利。 3.4变压器 变压器是一种常见的电气设备, 可用来把某种数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压。 发电厂欲将P=3UIcosφ的电功率输送到用电的区域,在P、cosφ为一定值时,若采用的电压愈高,则输电线路中的电流愈小,因而可以减少输电线路上的损耗,节约导电材料。 所以远距离输电采用高电压是最为经济的。 目前,我国交流输电的电压最高已达500kV。这样高的电压,无论从发电机的安全运行方面或是从制造成本方面考虑, 都不允许由发电机直接生产。 发电机的输出电压一般有3.15kV、6.3kV、10.5 kV、 15.75 kV等几种,因此必须用升压变压器将电压升高才能远距离输送。 电能输送到用电区域后,为了适应用电设备的电压要求, 还需通过各级变电站(所)利用变压器将电压降低为各类电器所需要的电压值。 在用电方面,多数用电器所需电压是380V、220V或36 V,少数电机也采用3kV、6kV等。 变压器种类很多,按其用途不同,有电源变压器、控制变压器、电焊变压器、自耦变压器、仪用互感器等。变压器种类虽多,但基本原理和结构是一样的。 一、变压器的基本结构 变压器由套在一个闭合铁心上的两个或多图 3 - 12变压器结构示意图个线圈(绕组)构成,如图 3 - 12 所示。铁心和线圈是变压器的基本组成部分。为了减少磁通变化时所引起的涡流损失,变压器的铁心要用厚度为0.35~0.5mm的硅钢片叠成。片间用绝缘漆隔开。变压器和电源相连的线圈称为原绕组(或原边, 或初级绕组),和负载相连的线圈称为副绕组(或副边, 或次级绕组)。绕组与绕组及绕组与铁心之间都是互相绝缘的。 图 3 - 12变压器结构示意图 变压器的工作原理 为了叙述方便, 下面分两种情况分析变压器的运行状态。 1. 变压器的空载运行 压器原线圈接上额定的交变电压,副线圈开路不接负载, 称为空载运行,如图 3 -13 所示 。 1)空载电流I0 在外加正弦电压u1的作用下,线圈内有交变电流i0流过。 这时原线圈内的电流,称作变压器的空载电流,又称激磁电流。它与原线圈匝数N1的乘积i0N1称为激磁磁势。 图 3 -13空载时的变压器 由于铁心的磁导率远大于空气的磁导率, 所以激磁磁势产生的磁通绝大部分集中在铁心里,沿铁心而闭合,该磁通称作主磁通(或工作磁通),用Φ表示。 空载电流(激磁电流)的有效值I0一般都很小,约为额定电流的3%~8% 。 2)原、副绕组中的感应电动势设主磁通按正弦规律变化,即 Φ=Φm sinωt
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