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平潭三相干式变压器 整流装置三相变压器 480V变380V

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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。
线圈线径及幅向及轴向尺寸: 因为铝线电流密度为1.5~2.3A/mm2。采用Dyn11结线还有诸多好处,如我国新标准《低压配电装置及线路设计规范》提出:TN系统采用我国标准产品熔断器作配电线路接地故障保护时应符合附表所列单相接地短路电流Id比熔体额定电流In的小倍数。所谓TN接地系统是指,配电变压器中性点直接接地(用T表示),系统内外露可导电部分经中性线N或另设的保护线PE连接到变压器接地(用N表示),近似于过去“保护接零”。列出两种时限,5S对应于固定式电气设备和线路,0.4S对应于移动式和手持式电气设备及线路(插座)。熔体额定电流In按回路工作电流或尖峰电流选择后,要校验ID/In的小倍数是否满足。着眼于人身,还要校验接触电压Ujc,附表切断时间5S要求Ujc≤50V,切断时间0.4S要求Ujc≤90V。一般Yyno结线配电变压器的零序阻抗达正序阻抗的8~10倍,单相短路电流相对较小,以致故障点位于电网末端、保护线PE截面较小、用电设备功率较大或电动机要考虑尖峰电流所选熔体额定电流较大等情况下常常不能满足附表要求的ID/In小倍数。
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。
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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)
输入电压不能超过额定电压的原因变压器中主磁通和激磁电流的关系称为铁心的磁化曲线,它是一条具有饱和特性的非线性曲线.当主磁通小于额定电压时对应的主磁通时,磁化曲线近似为线形;超过此值后,主磁通就逐渐趋向饱和.此时,如果再增加磁通,即增加U1,则电流就会急剧增加,这样变压器就会因过热而马上烧毁.因此,在使用变压器时,必须注意变压器的额定电压和电源电压要一致.
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