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分析解剖 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。随着变压器行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用到了变压器,越来越多的企业进入了变压器行业,变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 变压器参数变量 浏览数:三相变压器参数变量几个非主要参变量的注解,三相变压器参变量。 1、定额功率:正在频次和电压下,电流变压器的特点标志参变量。 2、定额电压:斧政在变压器的线圈上所答当的电压。变压器能长久工做,而不翻越温升的输出功率。 3、电压比:指变压器高等电压和次级电压的比率,无空载电压比和负载电压比的差异。 4、工做频次:变压器铁芯伤耗取频次关系非常大,故当依照利用频次来设想和利用,那类频次称工做频次。 5、速率:指次级功率P2取初等功率P1比率的百分率。只要是变压器的定额功率愈大,速率就愈高。6空载伤耗 指变压器次级开时,正在高等测得功率伤耗。非主要伤耗是铁芯伤耗,其次是空载电流正 在原线圈铜阻上发生的伤耗(铜损)那部门伤耗细小。 6、空载电流:三相变压器次级开时仍无定然的电流,那部门电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(发生磁通)和铁损电流(由铁芯伤耗惹起)构成。对于50Hz电流变压器而言,空载电流根基等级高 的于磁化电流。 7、绝缘电阻:私下示意变压器各线圈之间、各线圈取铁芯之间的绝缘机能。绝缘电阻的凹凸取所利用的绝缘资料的机能、温度凹凸和潮润程度有关。
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)
变压器原副边绕组要套在同一铁心柱的原因。把原副边绕组套在同一铁心柱上时,由于原副边绕组紧挨在一起(间隙实际上很小,它等于原副边绕组之间绝缘纸的厚度,部分漏磁通在空气中的路径大受限制,因此漏磁通较小.而副边绕组没有套在原边绕组上时,漏磁通在空气中可以自由经过,无空间限制,因此在同样的磁势下漏磁通就大.将原副边绕组套在一起的合理之处即在于漏抗压降小,对变压器运行有利.因为变压器副边电压是随副边电流变化而变化的,减小原副边的漏阻抗就可以减小电压变化.为了使变压器副边电压比较稳定,总是设法减小变压器的漏抗.如果把变压器的原副边绕组分开放置,则漏抗将大大增加,以致负载变动时副边电压变化很大,这样的变压器就不能满足使用上的要求.电源变压器简易设计(五)变压器的铭牌与使用。使用变压器首先要弄清并严格遵守制造厂提供的铭牌数据,以避免因使用不当而不能充分利用,甚至损坏.
变压器主要结构: 铁心结构: 铁心柱的夹紧:通过绝缘板隔离后,利用铁心穿孔用上下螺杆和槽钢夹紧。 铁轭用通过铁心穿孔用螺杆和槽钢夹紧(如下图所示)。 铁心采用长方形所用宽度完全一致,且铁轭的级数与铁心柱级数完全一致性,节省材料和工数。结构示意图如下图如下: 2.5.2 线圈的固定采带框的无磁钢板和粘性NOMEX(厚度为0.05mm)且在线包内接热电偶线采用温度控制测试线,外接微电脑进行温度控制。为了更有效地降低温升,中间采用空气隙进行分离,温升分布 均匀。 2.5.3 高、低压线圈引出线全采用电流密度较小的厚铝板进行接线。从而减少的电流的波动及稳定。