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变压器是根据电磁感应原理工作的,主要结构是铁心和绕组
变压器的分接开关有有载调压和无载调压两种,分接开关作用是调压,通常装在高压侧,配电变压器二次电压太低,应调节分接开关使高压侧匝数减少。
变压器负载运行时一次电流包括励磁和负载两个分量。
变压器一次匝数减少,铁心中的主磁通将增大,空载电流将增大,铁心损耗将增大,励磁电抗将增大。
三相变压器的连接组别取决于绕组绕向,首末端标志和绕组的连接方式三个因素。
Yyn连接的三相组式变压器带单相负载运行,造成中性点位移的原因是由于变压器的一次侧有零序电流,而另一侧没有。零序磁动势不能抵消,产生很大的零序磁通,感应零序电动势,使一,二次侧电压中性点产生位移。
变压器带负载运行,负载电流增大,铜损耗会增大,铁损耗会不变
三绕组变压器的漏磁通包括互感和自感漏磁通
单相变压器,U1N/U2N=220V/110V,忽略I0,当I2=18.2A,I1=9.1A,I1与I2的相位差等于180
两台变压器的短路阻抗分别为ZKA和ZKB当他们并联时,负载分配的情况是IA:IB=ZKB:ZKA
变压器空载运行,空载电流约为额定电流的1%~10%
三相变压器的高,低压绕组的连接方法相同时,连接组别的数字为偶数
只有变比不等的两台变压器并联运行时,会发生一,二次绕组产生环流的后果
单相变压器空载运行,电源频率增大,空载电流会减小
变压器带容性负载时,电压变化率不一定为负值。
自耦变压器的额定容量为电磁容量的Ka/Ka-1
当电源初相角为0时单相变压器空载合闸,会出现最大励磁涌流。
变压器二次侧发生忽然短路时,其阻抗电压愈大则短路电流愈小
两台三相变压器变比,连接组别,阻抗电压标么值都相同,但额定容量不同,并联运行后不能同时达到满载 错
变压器容性负载运行,其电压变化率一定小于0 错
自耦变压器除了有磁的联系,还有电的连接因此额定容量比绕组容量大 对
Yy接线与Yy接线的三相变压器不存在并联的可能性 对
变压器运行时,为了获得最高效率,必须带上额定负载
变压器油的作用一绝缘,二冷却
变压器空载运行时为了建立主磁通,应从电网吸收无功电流,由于存在铁损耗,还应从电网吸收有功电流
变压器的铜损耗等于铁损耗是效率最大
变压器的励磁阻抗由空载试验测得,短路阻抗由短路试验测得
Yd连接的变压器Io为正弦波,@为正弦波,E为正弦波
变压器的并联运行条件是个变压器变比相等,个变压器的阻抗电压标么值相等,各变压器连接组别相同其他条间相同只有变比不同的两台变压器并联运行会发生形成环流烧坏变压器的后果
自耦变压器除了有磁的联系,还有电的连接,若一台双绕组变压器Sn=5KVA,U1n/U2n=220V/110V现在改接为U1n/U2n=330V/220V则Sn=15KVA,I1n=45.45A,I2n=68.18A
变压器短路实验电源加在高压侧,所测得功率为短路损耗
两台变压器并联运行,Uk1%Uk2%若I号变压器满载II号变压器过载
三相变压器不对称运行,造成电压中性点位移原因是零序电动势作用使相电压不对称,中性点发生偏移,组式变压器中性点位移大,心式变压器中心点位移小
变压器空载运行时,其功率因数较低且滞后
由于变压器存在铁心损耗,所以空载电流与主磁通的相位不同,空载电流超前主磁通一个铁损耗角
变压器励磁阻抗对应于主磁通
变压器的铁心通常采用两面涂有绝缘漆的硅钢片叠成是为了减少铁损耗
三相变压器空载电流波形取决于一次绕组的接线方式及铁心的饱和程度
一台Yd11接线的三相变压器,二次绕组的右行三角形将其接为左行三角形则连接标号为Yd1
变压器负载运行B=1COS=0.5滞后时其电压变化率最大
单相变压器空载电流的波形,取决于铁心的饱和程度 对
变压器运行时,为了提高功率因数,必须完全带上容性负载 错
两台容量相同的变压器并联运行,若并联条件都能满足,则各台变压器分配到总负载的一半 对
变压器阻抗电压标么值愈小,突然短路电流标么值愈小
在容量和铁心饱和程度都相同的情况下,对于Yd接线的三相心式变压器和三相组式变压器,一次侧加额度电压,二次侧的三角形打开一角,用电压表测量开角处的电压值相等 错
单相绕组通以正弦电流所产生的磁动势为脉震磁动势,其幅值位于绕组轴线上它可以分解为两个转速相等,转相相反的旋转磁动势
为消除交流绕组的第五次谐波电动势,若用短距绕组,其节距y应选为4/5此时基波短距系数为0.951
一台50Hz的三相电机通以60Hz的三相对称电流,并保持电流有效值不变,此时三相基波合成旋转磁动势的幅值大小不变,转速变大,极数不变
将一台三相交流电机的三相绕组串联起来,通交流电,则合成磁动势为脉震磁动势
改变电流相序,可以改变三相旋转磁动势的转向 对
三相对称交流绕组中无三及三的倍数次谐
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