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三角三相变压器 动力柜三相变压器 380V变415V

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东莞市梵尔龙电源科技有限公司
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2.2 电磁设计计算的基本步骤: a. 电压计算; b. 电流计算; c. 铁心直径估计和线圈计算; d. 主纵绝缘的确定及线圈计算; e. 短路阻抗计算; f. 绕组数据计算; g. 铁心数据计算; h. 温升计算; i. 重量的计算; j. 各种突入电流所引起应力分析计算。
三相心式变压器是由三个单相变压器演变过来的,如果把三个单相变压器铁心合并成图2a的形状,当三相变压器一次绕组外施对称的三相电压时,三相主磁通对称,中间公共铁心柱内通过的磁通为三相主磁通的相量和,即,这和负载对称时Y形联结电路的中性线电流等于零一样。因此,可将中间铁心柱省掉而变成图示2b的形状。实际制造时,为了使结构简单、节省硅钢片,通常将三个铁心柱排列在一同平面上,如图2c所示,这就是常用的三相心式变压器的铁心。在这种磁路系统中,每相主磁通必须通过另外两相的磁路方能闭合,故各相磁路彼此相关。由于铁心成平面结构形式,使得三相磁路长度不等。中间的B相较短,两边的A、C两相较长,导致三相磁阻稍有差别。当外施三相对称电压时,三相空载电流将不相等,B相略小,A、C两相大些,由于变压器的空载电流很小,它的不对称,对变压器负载运行影响极小,可略去不计。电力系统用的较多的是三相心式变压器,部分大容量的变压器由于运输困难等原因,也有采用三相组式结构的。
三相心式变压器是由三个单相变压器演变过来的,如果把三个单相变压器铁心合并成图2a的形状,当三相变压器一次绕组外施对称的三相电压时,三相主磁通对称,中间公共铁心柱内通过的磁通为三相主磁通的相量和,即,这和负载对称时Y形联结电路的中性线电流等于零一样。因此,可将中间铁心柱省掉而变成图示2b的形状。实际制造时,为了使结构简单、节省硅钢片,通常将三个铁心柱排列在一同平面上,如图2c所示,这就是常用的三相心式变压器的铁心。在这种磁路系统中,每相主磁通必须通过另外两相的磁路方能闭合,故各相磁路彼此相关。由于铁心成平面结构形式,使得三相磁路长度不等。中间的B相较短,两边的A、C两相较长,导致三相磁阻稍有差别。当外施三相对称电压时,三相空载电流将不相等,B相略小,A、C两相大些,由于变压器的空载电流很小,它的不对称,对变压器负载运行影响极小,可略去不计。电力系统用的较多的是三相心式变压器,部分大容量的变压器由于运输困难等原因,也有采用三相组式结构的。
额客电压和额定电流的计算: a. 高压线圈为D接线时,其线电压等于相电压=400V b. 低压线圈为y接线,其线电压为400V时,相电压为=400 /=230V c. 高压线圈为D接线时,其线电流=185/(0.4 ×)=267A,相电流=267 /=154.2(A) d. 低压线圈为y接线,其线电流=185/(0.4×)=267A,相电流=267(A)
线圈匝数的计算: a. 每匝电压et的确定: 按电磁感应定律得:E1=4.44×f×N1×Bm×Ae×10-5 其中E1近似为输入电压, N1为一次卷线卷数, Bm磁通密度(千高斯) Ae铁心有效截面积(cm2) F频率50Hz b. 每匝电压,初选取每匝电压,已知铁心截面硅钢片牌号,即可实选et 磁通密度为较低些好,取15-16.5千高斯,现暂取为16.0kGauss c. (伏/匝) d. 低压线圈匝数的确定,示得每匝电压et和磁密Bm W2=400/1.732/7.04=33(匝)(取整数) 由于圈数是整数,所以须重新反算每匝电压和磁通密度,求得新值如下: 2.9 高压线圈匝数的确定(由于大型变压器,可近似忽略高低压内阻值) W2=400/7.0=57(匝)
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