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一、变压器概述 二、变压器的分类 变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。 1、变压器的原理模型 接交流电源的绕组称为原绕组或称一次绕组,该侧是通入交流电流侧,即吸收电能侧,输入电能侧,也称一次侧。接负载的绕组称为副绕组或称二次绕组,该侧是接负载侧,即输出电能侧,也称二次侧。 3. 电磁关系 (1)空载运行情况 4. 电压变换(设加正弦交流电压) 5. 电流变换 变压器的结构 2.变压器的效率(?) 1、变压器的型号:型号表示一台变压器的结构、额定容量、电压等级、冷却方式等内容。 五、变压器的铭牌和技术数据 2、额定值 ??? 额定运行情况:制造厂根据国家标准和设计、试验数据规定变压器的正常运行状态。 ??? 表示额定运行情况下各物理量的数值称为额定值。额定值通常标注在变压器的铭牌上。变压器的额定值主要有: ??? 额定容量 :铭牌规定在额定使用条件下所输出的视在功率。 ??? 原边额定电压 :正常运行时规定加在一次侧的端电压,对于三相变压器,额定电压为线电压。 ??? 副边额定电压 :一次侧加额定电压时,二次侧空载时的端电压。 二、单相变压器的连接组标号 用不同的连接组标号可以反映变压器两侧绕组对应的电压或电动势之间的相位关系。它由绕组的绕向和端头标志决定。 时钟法:即把高压绕组的线电动势相量作为时钟的长针,且固定指向12的位置,对应的低压绕组的线电动势相量作为时钟的短针,其所指的钟点数就是变压器连结组的标号。 七、特殊变压器 自耦变压器的工作原理与普通变压器的工作原理有所不同。自耦变压器的两个绕组之间不仅有磁的联系,而且还有电路上的直接联系。 其原理接线如图所示,高压绕组由 公共绕组NQ(低压绕组)和串联绕组NC构成。通过自耦变压器传输的功率也由两部分组成: 一部分是通过串联绕组由电路直接传输,另一部分通过公共绕组由电磁感应传输。图所示为单相双绕组自耦变压器 优点 由于自耦变压器的绕组容量小于额定容量,当额定容量相同时,自耦变压器与双绕组变压器相比,其单位容量所消耗的材料少、变压器的体积小、造价低,而且铜耗和铁耗也小,因而效率高。这就是自耦变压器的主要优点。 缺点 由于自耦变压器原、副绕组之间有直接电的联系,为了防止因高压边单相接地故障而引起低压边的过电压,用在电力系统中的三相自耦变压器中性点必须可靠接地。同样,由于原、副绕组之间有直接电的联系,当高压边遭受过电压时,会引起低压边严重过电压,为避免这种危险,需要在原、副边都装设避雷器。 本章小结 作为能量传递的电气设备,变压器的工作原理建立在电磁感应基础上,把一种电压等级的交流电能转化为另一种电压等级的交流电能。 电力变压器根据其容量、电压等级、绕组数的不同,它外形和附件虽不尽相同,但它们的主要部件却是基本相同的。铁芯和绕组是变压器的最主要部件,铁芯和绕组装配在一起放置在装满变压器油的油箱里。油箱外还有一些附件:如储油柜、冷却装置、绝缘套管、继电器等。 三相电压的变换 1) 三相变压器Y/Y0联结 2) 三相变压器Y0/?联结 根据结构不同,三相变压器可分为组式和芯式两种,组式变压器由三台完全相同的单相变压器组成;三相芯式变压器又有三相三柱式和三相五柱式两种。 变压器的连接组别反映一、二次侧(线)电压或(线)电动势之间的相位关系,常用位形图来判断。 与普通变压器相比,自耦变压器的两个绕组之间不仅有磁的联系,而且还有电路上的直接联系。为了便于测量和安全起见,利用变压器能改变电压和电流的功能,制造出特殊的仪用变压器——电压互感器与电流互感器。 联接 2-3 变压器原一次侧有两个额定电压为 110V 的绕组: 2. 线圈的接法 联接 1-3, 2 -4 当电源电压为220V时: + – + – 电源电压为110V时: 1 3 2 4 ? ? 1 3 2 4 ? ? 问题1:在110V 情况下,如果只用一个绕组 (N),行不行? 答:不行(两绕组必须并接) 一次侧有两个相同绕组的电源变压器(220/110),使用中应注意的问题: ? ? 1 3 2 4 若两种接法铁心中的磁通相等,则: + – 问题2:如果两绕组的极性端接错,结果如何? 结论:在同极性端不明确时,一定要先测定同极性 端再通电。 答:有可能烧毁变压器 两个线圈中的磁通抵消 原因: 电流 很大 烧毁变压器 感应电势 ? ? 1 3 2 4 ? ?’ + – (1) 三相变压器的结构 高压绕组: U2、 V2 、W2 : 尾端 U1、 V1 、W1 : 首端 低压绕组

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