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电机学学习-变压器.ppt

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2、变压器的效率 假定:副边电压恒为额定值 当不变损耗等于可变损耗时,变压器的效率最高。 第八节 自耦变压器与互感器 一、自耦变压器 自耦变压器仅有一个绕组,其一次、二次绕组之间既有磁的耦合,又有电的联系。 1、工作原理 实质上,自耦变压器就是利用一个绕组抽头的办法来实现改变电压的一种变压器。 原副边不仅有磁的联系还有电的联系。 第八节 自耦变压器与互感器 额定容量 电压比 根据全电流定律,励磁磁动势为串联 部分磁动势与公共磁动势之和。 如果忽略励磁电流I0=0,则 2、容量关系 自耦变压器的通过容量有两部分组成:一部分是通过绕组公共部分的电磁感应作用,由一次侧传递到二次侧的电磁容量 ; 另一部分是通过绕组串联部分的电流直接传导到负载的传导容量 缺点:由于自耦变压器原副边有电的直接联系,高压边过 电压时,低压边也产生严重的过电压。 二、互感器 电压互感器 电压互感器 测量高电压时,使用电压互感器,将电压降低,使测量更加安全。 电流互感器 电流互感器 测量高压线路的电流时,或者测量大电流时,使用电流互感器测量更加安全,更加方便。 本章小结 本章内容: 主要介绍了变压器基本工作原理和运行特性;三相变压器的联结组别问题等。 1 变压器是利用电磁感应原理将某一电压等级的电能转换成相同频率的另一电压等级的电能的静止电器,在变换电压的同时,还能变换电流。 2 在变压器中不仅有电路问题,还有磁路问题,所以它的基本工作原理是建立在电磁感应和磁势平衡关系上的。基本方程式、等值电路、相量图是描述变压器内部电磁关系的工具,有关变压器的基本理论也可推广应用于交流电机中。 通过空载和短路实验,可求得变压器励磁和短路等参数。 变压器的电压调整率是表征负载运行时的副边电压稳定性和供电质量 效率特性表征负载运行时的经济性。 3 表示三相变压器原、副边线电压的相位关系是联结组别; 若已知接线图,可根据接线图画出相量图,从而判断出联结组别; 若已知联结组别,可根据组别画出相量图,从而画出接线图; 变压器的极性和联结组别也可通过实验确定。 4 第三章 结 束 芯式变压器 应用: 大、中、小容量的变压器广泛用于电力系统中。 优点: 节省材料,体积小,效率高,维护方便。 芯式变压器结构 (a)三相星形磁路 (b)三相磁通向量图 (c)实际芯式变压器的磁路 芯式变压器 三相变压器的绕组联接组别 三相绕组接线有:星形联结、三角形联结 星形联结记作:“Y”或“y” 三角形联结记作:“D”或“d” 绕组标记 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 A X A、B、C X、Y、Z N 低压绕组 a x a、b、c x、y、z n 星形联结 星形联结的三相绕组特点:三个末端连接在一起形成中性点,如果将中性点引出,就形成了三相四线制了,表示为YN或yn。 三角形联结 三角形联结的三相绕组接法有两种。 变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通交链,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系。 1.高低压绕组中电压的相位 同名端: 在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也必有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”。 2.联结组别 变压器联结组别用时钟表示法表示。 规定: 高压绕组电压从A指向X,记为“ù AX”,简记为“ù A” ,低压绕组电势从a指向x,简记为“ù a ”。 联结组别:高低压两侧的电压的相位关系 时钟表示法 时钟表示法: 把高压绕组线电压作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电压作为短针,根据高、低压绕组线电压之间的相位指向不同的钟点。 单相变压器组别 单相变压器高、低压绕组电压相位关系只有同相位和反相位两种,因此只有同相变压器和反相变压器。 同相变压器记作“Ⅰ/Ⅰ-0” 反相变压器记作“Ⅰ/Ⅰ-6” a)I/I-0联结组 b)I/I-6联结组 小结:在同一个铁芯柱上的绕组,其端电压的方向不是相同 就是相反。判断相同和相反就看首端是否是同名端,首端是 同名端则相同,否则则相反。 一、三相变压器的电路系统——联结组 1、联结法 a)星形联结 b)三角形联结 3. 三相变压器联结组别 Y, y0 联结组 Y, d11 联结组 根据中性线之间的夹角确定组别(仅看Aa相),高压侧三角形的中性线指向12点。 二、三相变压器的磁路系统

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本人长期从事SA8000社会责任管理体系;RBA责任商业联盟;IETP玩具业责任规范;BSCI商业社会责任准则;ISO9001管理体系;ISO14001管理体系;ISO45001管理体系;SEDEX、ETI、WRAP等买家社会责任审核;C-TPAT、GSV、SCS、SCAN等买家反恐审核;GMP、GMPC、BRC等良好生产规范审核;代客预审COC;帮工厂做COC预审。

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