变压器的基本方程和等效电路.pptxVIP

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  第二章 变压器;※ 重点与难点;一、变压器的基本结构;1.铁心 铁心由心柱和铁轭两部分组成。 心柱用来套装绕组,铁轭将心柱连接起来,使之形成闭合磁路。为减少铁心损耗,铁心用厚mm的硅钢片叠成,片上涂以绝缘漆,以避免片间短路。 按照铁心的结构,变压器可分为心式和壳式两种。;心式变压器: 结构 心柱被绕组所包围,如图2—1所示。 特点 心式结构的绕组和绝缘装配比较容易, 所以电力变压器常常采用这种结构。 壳式变压器: 结构 铁心包围绕组的顶面、底面和侧面, 如图2—2所示。 特点 壳式变压器的机械强度较好,常用于低 电压、大电流的变压器或小容量电讯变压器。 ;2.绕组;同心式;3.其他部件 ;二、额定值 额定容量 在铭牌规定的额定状态下变压器输出视在功率的保证值 ,单位为kV或kVA。 三相变压器指三相容量之和。 额定电压 铭牌规定的各个绕组在空载、指定分接开关位置下的端电压,单位为V或kV。 三相变压器指线电压。 额定电流 根据额定容量和额定电压算出的电流称为额定电流,单位为A。 三相变压器指线电流。 ;三相变压器: 额定频率 我国的标准工频规定为50赫(Hz)。 此外还有额定效率、额定温升。;;3.变压器的变比及变压原理;;;若铁心中主磁通的幅值 使磁路达到饱和,则 需由图解法来确定,如图2-6(a)和(b)所示。;由于铁心中存在铁心损耗,故激磁电流 中除无功的磁化电流 外,还有一个与铁心损耗相对应的铁耗电流 ,与 同相位。 于是用复数表示时,激磁电流 为: 相应的相量图如图2-5所示 ;;又: 所以有铁心线圈的并联等效电路。;2.激磁电抗与激磁电阻 由上式可得: 激磁电抗:是表征铁心的磁化性能的一个等效参数; 激磁电阻:是表征铁心损耗的一个等效参数。 激磁阻抗: ;变压器的一次绕组接到交流电源,二次绕组接到负载阻抗 时,二次绕组中便有电流流过,这种情况称为变压器的负载运行,如图2—8所示。;;二、磁动势方程;三、漏磁通和漏磁电抗;二次绕组的漏磁通:由电流 产生且仅与二次绕组相交链的磁通,用 表示。;;一、变压器的基本方程;;变压器的基本方程为: ;;.;(3)阻抗的归算: 归算前、后二次绕组的传输功率、损耗保持不变,可得:;归算后,变压器的基本方程变为 :;2.T形等效电路 ;′/k)。 ; 在简化等效电路中,变压器的等效阻抗表现为一串联阻抗:;一、开路试验 ;数据处理:;二、短路试验;数据处理:;; 一、三相变压器的磁路;2.三相心式变压器 如果把三台单相变压器的铁心拼成星形磁 路,则当三相绕组外施三相对称电压时,由 于三相主磁通也对称,故三相磁通之和将等 于零,即 这样,中间心柱将无磁通通过,可省略。进而把三个心柱安排在同一平面内,可得三相心式变压器。如图2-17。 ;二、三相变压器绕组的联结 ;星形联结是把三相绕组的三个首端A,B,C引出,把三个尾端X,Y,Z联结在一起作为中点。如图2-19a)。 三角形联结是把一相绕组的尾端和另一相绕组的首端相联,顺次联成一个闭和的三角形回路,最后把首端A,B,C引出。如图2-19b)。; 为了确定相电压的相位关系,高压和低压绕组相电压相量的正方向统一规定为从绕组的首端指向尾端。 高压和低压绕组的相电压既可能是同相位,亦可能是反相位,取决于绕组的同名端是否同在首端或尾端。如图2-20。;时钟表示法:即把高、低压绕组两个线电压三角形的重心重合,把高压侧线电压三角形的一条中线作为时钟的长针,指向钟面的12,再把低压侧线电压三角形中对应的中线作为短针,它所指的钟点就是该联结组的组号。 ;(1)Y,y0联结组 如 若把低压侧的同名端改为尾端,则联结组变为Y,y6。;;2.标幺值 计算变压器或电机的稳态问题时,常用其额定值 作为相应的基值。此时一次和二次相电压的标幺值为:;;3.应用标幺值的优点 ;一、电压调整率 ;额定电压调整率(  ):当负载为额定负载、功率因数为指定值(通常为0.8滞后)时的电压调整率。额定电压调整率是变压器的主要性能指标之一,通常约为5%。 二、效率和效率特性 变压器运行时将产生损耗,变压器的损耗分为铜耗和铁耗两类。每一类又包括基本损耗和杂散损耗。 ; ;2.铁耗 ;效率 : 输出功率与输入功率之比。;从效率特性可见,当负载达到某一数值时,效率将达到最大值 。把上式对 求导,并使 ,可得:

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