磁路与变压器资料.ppt

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gsb 3. 磁通 5.1.2 磁性材料 5.2 交流铁心线圈 5.3 变压器的结构与工作原理 5.3.2 单相变压器的工作原理 (1)三相变压器Y/Y0联结 (2)三相变压器Y0/?联结 2.自耦变压器 5.4 电磁铁 ? 额定电压 变压器副边开路(空载)时,原、副边绕组允 许的电压值。 ? 额定电流 变压器满载运行时,原、副边绕组允许的电流值。 ? 额定容量 传送功率的最大能力。 (理想) 1.变压器的额定值(以单相变压器为例) 5.3.3 变压器的使用 容量 SN 输出功率 P2 原边输入功率 P1 输出功率 P2 注意:变压器几个功率的关系 效率 变压器功 率因数 容量: 原边输入功率: 输出功率: 2.变压器的外特性 副边输出电压和输出电流的关系。即: U2 I2 U20 U20:原边加额定电压、 副边开路时,副边的输 出电压。 一般供电系统希望要硬特性(随I2的变化,U2 变化不多) 3. 变压器的损耗与效率(?) 为防止涡流损失,铁芯一般由一片片导磁材料叠合而成。 ? 变压器的损耗包括两部分: 铜损 (PCU) :绕组导线电阻所致。 磁滞损失:磁滞现象引起铁芯发热,造成的损失。 涡流损失:交变磁通在铁芯中产生 的感应电流(涡流), 造成的损失。 铁损( ): PFE A B C X Y Z a b c z y x 1. 三相变压器 高压绕组: A-X B-Y C-Z X、Y 、Z :尾端 A、B、C :首端 低压绕组: a-x b-y c-z a、b、c:首端 x、y、z:尾端 2) 三相变压器的联结方式 联结方式: 高压绕组接法 低压绕组接法 三相配电变压器 动力供电系统(井下照明) 高压、超高压供电系统 常用接法: 5.3.4 其它变压器 线电压之比: A C B b c a + – + – + – + – 线电压之比: A C B a b c + – + – + – A B P K N N I I K N N U U 1 1 2 2 1 2 1 2 1 = = = = 结构特点:只有一个线圈,副线圈为原线圈的一部分。 高压线圈的匝数为N1,低压线圈的匝数为N2。原边和 副边不仅有磁路上的联系,还有电路上的联系。自耦 变压器的原理和普通单相双绕组变压器是一样的,在原 、副线圈电压之间同样存在如下的关系。 1)电压互感器:用低量程的电压表测高电压 1. 副边不能短路,以 防产生过流; 2. 铁心、低压绕组的 一端接地,以防在 绝缘损时,在副边 出现高压。 使用注意: V R N1 (匝数多) 保险丝 N2 (匝数少) ~u (被测电压) 电压表 被测电压=电压表读数 ? N1/N2 3.电压互感器与电流互感器 2)电流互感器:用低量程的电流表测大电流 (被测电流) N1 (匝数少) N2 (匝数多) A R i1 i2 电流表 被测电流=电流表读数 ? N2/N1 1. 副边不能开路,以 防产生高电压; 2. 铁心、低压绕组的 一端 接地,以防在 绝缘损坏时,在副 边出现过压。 使用注意事项: 3.电压互感器与电流互感器 当电流流入两个线圈(或流出)时,若产生的磁通方向相同,则两个流入端称为同极性端(同名端)。或者说,当铁芯中磁通变化(增大或减小)时,在两线圈中产生的感应电动势极性相同的两端为同极性端。 同极性端(同名端) A X a x * * 5.3.5 变压器绕组的极性及其测定 A X a x * * 电器使用时两种电压(220V/110V)的切换: 220V: 联结 2 -3 110V: 联结 1 -3,2 -4 线圈的接法 1 3 2 4 * * 220V:联结 2 -3 励磁 两种接法下线圈工作情况的分析 * * 1 3 2 4 110V:联结 1 -3,2 -4 1,3 2,4 220V:联结 2 -3 1 3 2 4 * * 说明:两种接法下 不变, 所以铁芯磁路的设计相同 励磁 问题1:在110V 情况下,如果只用一个绕组(N),行不行? 答:不行(两绕组必须并绕) 原边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 1,3 2,4 N 若两种接法铁芯中的磁通相等,则: 问题2:如果两绕组的极性端接错,结果如何? 结论:在极性不明确时,一定要先测定极性再通电。 答:有可能烧毁变压器 两个线圈中的磁通抵消 烧毁 感

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