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1 1 3.1 变压器的基本工作原理和结构 3.1 变压器的基本工作原理和结构 一、变压器的作用基本工作原理 变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。 变压器的基本结构 3、油箱 油浸式变压器的器身浸在变压器油的油箱中。油是冷却介质,又是绝缘介质。油箱侧壁有冷却用的管子(散热器或冷却器),它保护铁芯和绕组不受潮,又有绝缘和散热的作用。 4、绝缘套管 将线圈的高、低压引线引到箱外,是引线对地的绝缘,担负着固定的作用。 变压器的基本结构 5、储油柜 也称为油枕,与油箱相连,当油因热胀冷缩引起油面上下变化时,油枕中的油面会随之升降,而不致油箱挤破或油面下降使空气进入油箱。油面以一半为好。 此外,还有分接开关、安全气道、压力释放阀、气体继电器等。 国产电力变压器的铭牌 新型号: S7-500/10:三相电力变压器,设计序号为7。 S9-80/10:三相电力变压器,设计序号为9。 SZ9:有载调压三相电力变压器。 S9-M:全封闭三相电力变压器。 3.2 单相变压器的运行 教学要求 掌握变压器负载运行的电压、电流的方程 3.3 变压器的外特性及效率 教学要求 1、掌握变压器运行的外特性 2、掌握变压器运行的效率特性 3.4 三相变压器的连接组别及并联运行 1、掌握变压器的连接组及其判别 2、掌握变压器的并联运行知识 三相变压器的连接组别 理论和实践证明,无论采用怎样的连接方式,一、二次侧线电动势(或线电压)的相位差总是30的整数倍。因此可以采用时钟表示法—— 作为时钟的分针,指向12点, 作为时钟的时针,其指向的数字就是三相变压器的组别号。组别号的数字乘以30 ,就是二次绕组的线电动势滞后于一次侧电动势的相位角。如Y,d11表示高压侧位星形接法,低压侧为三角形接法,高压侧落后低压侧30度。 3-5电焊变压器 教学要求 1、掌握带可调电抗器的电焊变压器的构造原理 2、掌握磁分路动铁式电焊变压器的构造原理 3、掌握动圈式电焊变压器的构造原理 3-5电焊变压器 开始焊接时,焊条与焊件相接触,相当于负载短路,短路电流在接触处产生较大的热量,迅速提起焊条,在焊件和焊条之间产生电弧,可进行焊接。 一、电焊变压器及特点 电焊变压器实质上是一个特殊性能的降压变压器,应满足以下条件: 1、 二次侧空载电压应为60-75v,以保证容易起弧,同时为了安全,空载电压不超过85v. 2、具有陡降的特性,即负载电流增加时,二次侧输出电压急剧下降,通常额定运行时的输出电压为30v。 3、短路电流不能太大,以免损坏电焊机。 4、为了适应不同的加工材料、工件大小和焊条,焊接电流应能在一定范围内调节。 3-5电焊变压器 为了满足以上要求,电焊变压器必须有较大的漏抗,而且可以调节。 电焊变压器的特点是:铁心气隙比较大,一次侧、二次侧不是同心的套在一起,而是分装在两个铁芯柱上。 根据形成漏抗和调节方法的不同,可以分为带可调电抗器的电焊变压器,磁分路动铁式电焊变压器,动圈式电焊变压器。 带可调电抗器的电焊变压器 二、带可调电抗器的电焊变压器 见图3-15,粗调:在一次绕组中备有分接头。 细调:通过改变电抗器的气隙来实现。若铁心气隙增大,则磁阻增大,感抗减小,分压作用小,电弧电压升高,电流增大,曲线下降较慢;铁心气隙减小,则磁阻减小,电抗增大,电流减小,曲线下降较快。见图3-16。 磁分路动铁式电焊变压器 三、磁分路动铁式电焊变压器 在铁芯的两柱中间装了一个活动铁芯,成为动铁芯,二次侧绕组一部分与一次侧绕组一起绕在左侧的铁心柱上,另一部分绕在右边的铁芯上。 粗调:改变二次侧绕组的接法。 细调:微调动铁芯的位置。 铁芯外移,磁阻增大,漏磁通减小,漏抗减小,分压作用减小,电流下降慢,焊接电流大;反之,铁芯内移,电流下降快,焊接电流小。见图3-17。 动圈式电焊变压器 四、动圈式电焊变压器 铁芯是壳式,气隙不可调,一次侧绕组固定,二次侧绕组可调,从而改变一次、二次侧距离来调节漏磁的大小。 粗调:将一次侧、二次侧部分绕组结成串联或并联。 细调:一二次绕组距离增大,漏抗大,电流小;距离小,漏抗小,电流大。 3-6中小型电力变压器的维护方法 教学要求 掌握中小型电力变压器的维护方法 1、 检查和清洁变压器 2、变压器的拆装检修 3-7变压器的耐压实验 教学要求 掌握变压器耐压实验的方法 1、耐压试验及规范 2、耐压试验方法 3、耐压实验中绝缘被击穿的原因。 并联运行的变压器需满足以下条件: 1、各变压器一、二次侧的额定电压分别相等,即变比相同;如果不同,误差不能超过0.5% 2、各变压器的连接组别相同
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