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电力变压器结构与工作原理讲解

电力变压器的结构及工作原理 电力变压器的结构及工作原理 第一节 电力变压器的用途和分类 第二节 油浸式电力变压器的结构 2.绕组 2.绕组 2.绕组 4.油枕 5.气体继电器 6.吸湿器 6.吸湿器 交叠式绕组又叫交错式绕组,在同一铁芯上,高压绕组、低压绕组交替排列、间隙聚焦多、绝缘较复杂、包扎工作量较大。它的优点是力学性能较好,引出线的布置和焊接比较方便、漏电抗较小,一般用于电压为35KV及以下的电炉变压器中。 2.绕组 变压器高低压绕组的排列方式,是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲,是把低压绕级布置在高压绕组的里边。这主要是从绝缘方面考虑的。理论上,不管高压绕组或低压绕组怎样布置,都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求,就需要很多多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增大了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料。 再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外边,引线也较容易。 2.绕组 变压器调压是在变压器的某一绕组上设置分接头,当变换分接头时就减少或增加了一部分线匝,使带有分接头的变压器绕组的匝数减少或增加,其他绕组的匝数没有改变,从而改变了变压器绕组的匝数比。绕组的匝数比改变了,电压比也相应改变,输出电压就改变,这样就达到了调整电压的目的。 在一般情况下是在高压绕组上抽出适当的分接头,因为高压绕组常套在外面,引出分接头方便;另外高压侧电流小,引出的分接引线和分接开关的载流部分截面积小,开关接触部分也容易解决。 调压方式有无励磁调压和有载调压两种。无励磁调压时,不是变压器二次不带负载,而是把变压器各侧都与电网断开,在变压器无励磁情况下变换绕组的分接头;有载调压时,变压器是在不中断负载的情况下进行变换绕组的分接头。 变压器无励磁分接开关的额定电压范围较窄,调节级数较少。额定调压范围以变压器额定电压的百分数表示为±5%或±2×2.5%。根据使用要求,在调压范围和级数不变的情况下,允许增加负分接级数,减少正分接级数。无励磁调压变压器在额定电压±5%范围内改变分接位置运行时,其额定容量不变。如为-7%和+10%分接时,其容量按制造厂的规定;如无制造厂规定,则容量应相应降低2.5%和5%。 3.分接开关 3.分接开关 变压器无励磁调压电路,由于绕组上引出分接头方式的不同,大致分为4种: 1)中性点调压电路,一般适用于电压等级为35KV及以下的多层圆筒式绕组; 2)中性点“反接”调压电路,适用于电压等级为15KV以下的连接式绕组; 3)中部调压电路; 4)中部并联调压电路,适用于电压等级为35KV及以上的连续式或纠结式绕组。 3.分接开关 (a)中性点调压 (b)中性点反接调压 (c)中部调压 (d)中部并联调压 3.分接开关 有载分接开关是在带负载情况下,变换变压器的分接,以达到调节电压的目的。 在变换过程中,必须要有阻抗来限制分接间的循环电流,根据阻抗的不同可分为电抗式和电阻式两种。 3.分接开关 电抗式有载分接开关的特点是,如果电抗器是按连续工作设计的,则在变换分接过程中可以停留在跨接两个分接头的位置工作。在所需要的调压级数相同的情况下,可使变压器绕组的分接头个数减少一半。另外,即使分接开关电动机构的供电电源在过渡过程的任意位置发生故障,变压器仍能继续运行。但其缺点是过渡时循环电流的功率因数较低,切换开关电弧触头的电寿命较短;由于用了电抗器,使变压器的体积增大,制造成本较高。 3.分接开关 电阻式有载分接开关是一种油中切换、电阻过渡、埋入式有载分接开关,它的特点是过渡时间较短,循环电流的功率因数为1,切换开关电弧触头的电寿命比电抗式提高了许多。为了保证切换机构在切换过程能连续快速完成,都采用电动机构带动快速机构的弹簧储能,到释放位置时,快速机构的弹簧释放能量,此时即使电动机构停转都能使切换开关快速、可靠地完成切换。所以它是一种先进的有载分接开关,应用比较广泛。 3.分接开关 当变压器油的体积随着油的温度膨胀或减小时,油枕起着调节油量,保证变压器油箱内经常充满油的作用。 如没有油枕,油箱内的油面波动就会带来以下不利因素: 一是油面降低时露出铁芯和线圈部分会影响散热和绝缘; 二是随着油面波动空气从箱盖缝里排出和吸进,而由于上层油温很高,使油很快地氧化和受潮。油枕的油面比油箱的油面要小,这样,可以减少油和空气的接触面,防止油被过速地氧化和受潮。 三是油枕的油在平时几乎不参加油箱内的循环,它的温度要比油箱内的上层油温的低的多,油的氧化过程也慢的多,因此有了油枕,可以防止油的过速氧化。 变压器油枕有三种形式:波纹式、胶囊式、隔膜式。 4.油

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