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三、自耦变压器的优、缺点 1.优点 (1)节省材料 变压器重量和尺寸是由绕组容量决定, 因为绕组容量是额定容量的 倍, 愈接近1, 愈小,绕组容量愈小,这一优点愈突出。 (2)效率较高 与同容量双绕组变压器相比,由于自耦变压器所用有效材料(硅钢片和铜材) 较少,所以自耦变压器的铜损耗和铁损耗相应较少,因此效率较高。 2. 缺点 (1)由于一、二次有电连接,当一次侧发生过电压时,导致二次侧过电压; (2)自耦变压器短路阻抗标么值比同容量双绕组变压器小,其短路电流较大。 3.9.2 仪用互感器 电流互感器:实现用小量程电流表测量大电流 电压互感器:实现用小量程电压表测量高电压 分 一、电流互感器 1.工作原理 一次绕组匝数只有一匝或几匝,串联在被测电路中; 二次绕组匝数很多,接电流表。 电流表阻抗很小,互感器相当于变压器短路运行。 电流变比: 被测电流: 将电流表表盘按 来刻度,可直接读出被测电流。 电流互感器二次侧额定电流通常设计成5A或1A。 2.电流互感器的误差 电流互感器的准确度级别有五级:0.2、0.5、1、3、10。 3.使用电流互感器应注意的问题 误差是由 之间的变比误差和相角误差引起的。 (2)二次绕组及铁心必须可靠接地,以防止绝缘击穿后,一次侧高电压危机二次侧回路的设备及操作人员的安全。 (1)二次侧绝对不允许开路。否则为空载状态,一次侧大电流成为励磁电流,使铁心磁密剧增。一方面使铁心严重饱和,铁耗剧增引起过热。另一方面将在匝数很多的二次绕组中感应出很高电压,使绝缘击穿,危及安全。 因此,严禁在二次回路安装保险丝;运行中需要更换测量仪表时,应先把二次绕组短路后才能更换仪表。 二、电压互感器 1.工作原理 一次匝数多,接电网;二次匝数少,接电压表。 电压表阻抗很大,相当于降压变压器空载运行。 电压变比: 被测电压: 若电压表盘按 来刻度,可直接读出被测电压 电压互感器二次侧额定电压都统一设计成100V。 2.电压互感器的误差 电压互感器的准确度级别有四级:0.2、0.5、1.0、3.0。 3.使用电压互感器应注意的问题 (1)电压互感器二次侧严禁短路,否则将产生很大的短路电流。为防止二次侧短路,电压互感器一、二次回路中应串接熔断器。 误差是由 之间的变比误差和相角误差引起的。 (2)电压互感器二次绕组连同铁心一起必须可靠接地,以防止绕组绝缘损坏时,高电压侵入低压回路,危及人身和设备的安全。 教学重点: 1 自耦变压器的工作原理和结构 2 仪用互感器的工作原理和结构 教学难点: 自耦变压器和仪用互感器的工作原理 作业: P116:3.21 3.22 小结 1 * 1 * 1 * 1 * 效率表达式 变压器效率的大小与负载的大小、功率因数及变压器本身参数有关。 2.效率特性: 在功率因数一定时,变压器的效率与负载电流之间的关系η=f(β),称为变压器的效率特性。 即当铜损耗等于铁损耗(可变损耗等于不变损耗)时,变压器效率最大: 或 为了提高变压器的运行效益,设计时应使变压器的铁损耗小些。 令 ,则 教学重点: 1 变压器的外特性及电压变化率 2 变压器效率特性及效率计算 教学难点: 变压器的外特性的特点 作业: P116:3.28 小结 3.7 三相变压器 2.掌握三相变压器的电路系统的结构及联结组别的 判定方法 教学内容: 3.7.1 三相变压器的磁路系统 3.7.2 三相变压器的电路系统-联接组别 教学目的与要求: 1.掌握三相变压器磁路系统的结构 3.7.3 磁路系统和绕组联结方式对电动势波形的影响 3.掌握三相变压器磁路系统和电路系统对电动势波形的影响情况 3.7 三相变压器 3.7.1 磁路系统 一、组式磁路变压器 特点: 1.三相磁路彼此无关联; 2.三相励磁电流对称。 二、心式磁路变压器 特点: 1.三相磁路彼此有关联,对称的磁通可以在铁心中流通,且满足 ; 2.三相励磁电流不对称,U、W相磁阻比V相磁阻大,所以 。因为 较小,故不对称不会影响变压器的工作状况。 3.7.2 三相变压器电路系统—联结组别 一、三相绕组的连接方法 绕组名称 单相变压器 三相变压器 中性点 首端 末端 首端 末端 高压绕组 U1 U2 U1、V2、W1 U2、V2、W2 N 低压绕组 u1 u2 u1、v1、w1 u2、v2、w2 n 中压绕组 U1m U2m U1m、V1m、W1
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