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2.仪用互感器 作用:将大电流变换为小电流。 电流互感器 特点:电流互感器原绕组线径较粗,匝数很少,与被测电路负载串联;副绕组线径较细,匝数很多,与电流表及功率表、电度表、继电器的电流线圈串联。 注意: 五、特殊变压器 副绕组电路不允许开路 * 2.仪用互感器 作用:将高电压变换成低电压。 电压互感器 特点:电压互感器的原绕组匝数很多,并联于待测电路两端;副绕组匝数较少,与电压表及电度表、功率表、继电器的电压线圈并联。 注意: 副绕组电路不允许短路 五、特殊变压器 * 3.电焊变压器 电焊变压器是为焊接金属工件而设计的特殊变压器。 特点:空载时应有足够的电弧引燃电压(一般为55~80V),以便引燃电弧;电弧产生后,电压应迅速下降,在额定焊接电流时,电压为30~40V;在短路时(焊条与工件接触),短路电流不能超过额定电流的1.5倍;具有良好的调节特性,能在大范围内调节焊接电流的大小,以适应不同规格的焊条和不同焊接工艺要求。 五、特殊变压器 * 作业 * END * 任务一 磁路与铁磁材料的认识 六、交流铁心线圈 线圈又叫绕组,是由导线缠绕而成,缠绕一圈称为一匝。 线圈的匝与匝之间彼此绝缘。 线圈 变压器、交流电动机及各种交流电器的铁芯线圈都通入交流电来励磁。 由硅钢片叠压制成的铁心磁路。 * 六、交流铁心线圈 i u φ 在交流系统中,电压和磁通的波形非常接近于时间的正弦函数。 式中: Φm——为铁心磁通的幅值; Bm——为磁密的幅值; ?=2?f——为角频率 ,f 为电源频率。 假设线圈的横截面积为S ,铁心磁通 Φ正弦变化。 * 六、交流铁心线圈 i u φ 在 匝绕组中感应的电势为 大多数情况下,线圈的电阻很小,漏磁通 较小,可以忽略不计,则: e 电压的有效值: * 六、交流铁心线圈 i u φ 即当铁芯线圈上加以正弦交流电压时,铁芯线圈中的磁通也是按正弦规律变化。在相位上,电压超前于磁通90°,在数值上,端电压有效值为 e * 任务二 变压器 * * 主要功能 电压变换 电流变换 阻抗变换 隔离 稳压(磁饱和变压器) 分类 电压互感器 电流互感器 按用途分 电力变压器 (输配电用) 仪用变压器 整流变压器 开关变压器 电炉变压器 任务二 变压器 * 电源变压器 环形变压器 控制变压器 整流变压器 任务二 变压器 * 三相干式变压器 接触式调压器 * 连接发电机与电网的升压变压器 连接发电机的封闭母线 与电网相连的高压出线端 任务二 变压器 一、变压器的基本结构 尽管变压器的种类很多,而且用途、电压等级和容量又各不相同,但其基本结构是相同的。 变压器主要是由两个或两个以上绕组(线圈)绕在一个公共铁心柱上,铁心和绕组组合成变压器的主体。 * 一、变压器的基本结构 铁心构成变压器的磁路。铁芯一般是由导磁性能较好的硅钢片叠制而成,硅钢片的表面涂有绝缘漆,为了减少涡流损耗,一般由0.35—0.55mm的表面绝缘的硅钢片交错叠压而成。 任务二 变压器 + – + – 一次绕组(原边线圈) 接电源 闭合铁心 二次绕组(副边线圈) 接负载 1.铁心 * 2. 绕组 即变压器线圈,是变压器的电路,用绝缘导线绕制而成。 一、变压器的基本结构 任务二 变压器 + – + – 一次绕组(原边线圈) 接电源 闭合铁心 二次绕组(副边线圈) 接负载 * 3. 其它 外壳、油箱、储油柜、防爆管、瓦斯报警器、高压绝缘管套以及继电保护装置 * (a)心式 (b)壳式 基本结构形式 * 符号 * 二、变压器的工作原理 + – 交流电源 + – 负载 ? i1 ? + – + – N1 N2 1. 电压变换作用 * + – 交流电源 + – 负载 ? + – + – N1 N2 k为变比(匝数比) 改变匝数比,就能改变输出电压。 结论 若k 1,降压变压器;而k1,升压变压器。 二、变压器的工作原理 1. 电压变换作用 * 有一台电压为220/36V的降压变压器,若变压器的一次侧绕组,N1=1100匝,试确定二次侧绕组匝数应是多少? 由公式 得 例1: 解 * + – 交流电源 + – 负载 ? + – + – N1 N2 二、变压器的工作原理 2. 电流变换作用 对于理想变压器,忽略内部损耗,一次侧的容量与二次侧的相等 一次、二次侧电流与匝数成反比。 结论 * 有一台电压为220/12V的降压变压器,当二次侧接12V、24W 的纯电阻负载时,求变压器一次侧、二次侧的电流各为多少? 二次侧电流 变比 一次侧电流 例2: 解 * + – 交流电源 + – 负载 ? + – + – N1 N2 二、变压器的工作原理 3. 阻抗变换作
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