第3章变压器案例分析.ppt

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A X a x A X a x a) b) 图2-20 高低压绕组的同名端和相电压的相位关系 A X a x c) A X a x d) 图2-20 高低压绕组的同名端和相电压的相位关系 * 3、三相变压器的联结组 钟时序法 A B a (150o相位差时)钟时序法示意图 例1、判断下图的联结组别 (1)钟表法? 1、根据接线图画出一次侧相量图,并找出线电势 的相位; 2、强迫aA同相位,画出与A相同一铁心柱上的低压绕组相量 (与一次侧的绕组的相电势同相或者反相); 3、按顺时针读abc的次序确定b、c相的相量; 例1、判断下图的联结组别 (2)重心重合法 分别做出一、二次侧的相量图;三角形联结时要注意绕组的首位端,并画成三角形相量图。 将一、二次侧相量图重心O和Q重合,比较OA和Qa的相对方位,即可确定联结组别。 * 例2、判断下图的 联结组别 [析] 用相量图分析后为: 钟表法 重心重合法 例2、判断下图的 联结组别 例2、判断下图的 联结组别 [析] 用相量图分析后为: 钟表法 重心重合法 例3: 已知接线图,确定联结组别 [析] 用相量图分析 (建议用钟表法) 结论: 重心重合法 x y z 钟表法(试验用方法) x y z 钟表法分析 Y X Z 重心重合法分析 X Y Z 结论: [析] 用相量图分析 (建议用钟表法) 例4: 已知接线图,确定联结组别 4. 变压器的标准联结组 (1)单相双绕组变压器有一个标准联结组 I, i0 (2)三相双绕组变压器有5种标准联结组: Y, yn0 , Y,d11, YN,d11, Y,z11, D,z0 。 5、变压器励磁电流和磁通波形关系 (1)当磁路不饱和时 图 磁路不饱和正弦 im 产生正弦Φ 图 饱和时正弦的励磁电流产生平顶磁通 (2)当磁路饱和时 图 饱和时正弦的磁通须由尖顶的励磁电流产生 i03 i01 * 6. 不同联结方式对电势波形的影响 7. 不同铁心结构对电势波形的影响 具有第三绕组的变压器: 3.7 其他变压器 一、自耦变压器 1.概念 2. 变比 电压变比: U1/U2 = Nab/Nbc= ka 4.结构 5.特点 效率高,省材料 ;易制作成调压器 3.磁势平衡 I1Nac+(I1-I2)Nbc=I0Nab I1(Nab-Nbc)+(I1-I2)Nbc=I0Nab I1Nab-I2Nbc=0 I1/I2= Nab/Nbc=1/ka 二、 电流互感器 1.概述 (1)互感器属测量装置,按变压器原理工作。 (2)互感器具有2种作用: 将高电量转换为能用普通标准仪表测量的电量 (量程)1A/5A/100V/500V; 将仪表与高压电路隔离,保证仪表及人身安全。 2. 电流互感器 (1)工作原理:一次侧只有1到几匝,二次侧匝数多。 电流互感器的运行情况相当于二次侧短路的变压器, 0.2/0.5/1/3级别 (2)注意事项: 副边绕组必须可靠接地。 副边绕组不容许开路。 * 三、电压互感器 1.工作原理:相当于二次侧开路的变压器,其负载为阻抗较大的测量仪表。 副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。 电压互感器副边不能接过多的负载; 且要求铁心不饱和(0.6-0.8)T 。 2.注意事项: 副边绕组连同铁心必须可靠 接地。 副边绕组绝对不容许短路。 二、变压器的负载运行 1.负载运行的物理过程 一次侧接电源U1,二次侧接负载ZL,此时二次侧流过电流I2。一次侧电流不再是I0,而是变为I1,这就是变压器的负载运行情况。 负载后,二次侧电流产生磁势F2=N2I2,该磁势将力图改变磁通Φ,而磁通是由电源电压决定的,也就是说Φ基本不变。 要维持Φ不变,一次绕组的 电流将由原来的 I0 变为 I1 。 I1 产生磁势 F1=I1N1,F1与F2 共同作用产生Φ,F1+F2 的 作用相当于空载磁势 F0 , 也即激磁磁势Fm。 变压器的负载运行 (1)磁势平衡方程式 负载后,一次侧绕组中的电流由两个分量组成,一个是其负载分量I1L,另一个是产生磁通的励磁分量I0,I1L产生的磁势与二次侧电流产生的磁势大小相等,方向相反,互相抵消。 在满载时,I0只占I1L的(2-8)%,有时可将I0忽略,即: 这就是变压器的变流作用,只有在较大负

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