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为了输入不同的电压,输入绕组也可以用多个绕组以适应不同的输入电压。同时为了输出不同的电压也可以用多个绕组。三个独立的绕组,通过不同的接法(如:星形、三角形),使其输入三相交流电源,其输出亦如此,这就是三相变压器。 三相变压器的磁路系统,可分为各相磁路彼此无关和彼此相关的两类。 三相组式变压器,如图1所示,是由三个单相变压器在电路上做三相联结而组成的,各相主磁通沿各自铁心形成一个单独回路,彼此毫无关系。所以,三相组式变压器当一次绕组外施三相对称电压时,三相主磁通是对称的。由于三相铁心相同,三相空载电流也是严格对称的。
额定电流I1和I2 额定电流是指变压器按规定的工作时间(长时连续工作或短时工作或间歇断续工作)运行时原副边绕组允许通过的电流,是根据绝缘材料允许的温度定下来的.由于铜耗,电流会发热.电流越大,发热越厉害,温度就越高.在额定电流下,材料老化比较慢.但如果实际的电流大大超过额定值,变压器发热就很厉害,绝缘迅速老化,变压器的寿命就要大大缩短.
主要材料: a. 硅钢片:冷轧硅钢D147(厚度为0.35mm) b. 线圈导线:高低压为铝箔 c. 绝缘材料:用H级以上绝缘材料 d. 线圈绝缘漆:用H级以上绝缘清漆
由于电力电网各时期负荷用量不一样,也就造成电压波动较大,不能正常对各低压电器进行有效地供电,因此三相低压干式变压器应运而生,能提供较稳定的电压,避免顺时的尖波电压,进而保护了家用电器等设备。该变压器广泛应用各工矿企业、学校、家庭中。由于其、可靠性相当高,三相低压变压器其特点是:防燃防爆等优点,主要通过三角形联结输入,变压转换后再通过星形联结,即为Dyn11接法,现上多数的三相配电变压器均采用Dyn11结线(即原表示法的△/Y0—11结线);它不但保持了输出两种电压的好处,而且具有:作用①降低谐波电流,改善供电正弦波质量;②零序阻抗小,提高单相短路电流,有利于切除单相接地故障;③三相不平衡负荷情况下能充分利用变压器容量,同时降低变压器损耗等优点。同时输出电压是相当稳定的,此外对其绝缘是要求非常严格的,其绝缘等级要求很高的,一般为H级(180°)以上的绝缘。三相变压器有特殊性的设计思路,与单相变压器不一样的,以下简要说明一下的设计方法和思路:
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)