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文档简介

5.2 特殊变压器,5.2.1 自耦变压器,自耦变压器与普通变压器的区别是原、副边共用一个绕组,低压绕组是高压绕组的一部分,因此,一、二次绕组不仅有磁的联系,而且还有电的联系。,自耦变压器,可见,其实自耦变压器的工作原理与普通的单相双绕组变压器相同,所以,前面介绍的电压、电流、阻抗的变换关系都适用于自耦变压器,即,常见的低压自耦变压器有调压器,它是一种输出电压可以调节的变压器。调压器的二次绕组的抽头是能沿线圈自由滑动的触头,通过改变触头可以达到平滑均匀地调节电压的目的。,(a)调压器外形,(b)调压器电路,5.2.2 仪表用互感器,仪用互感器一般是在电力系统中测量高电压、大电流时使用的一种变压器。,电压互感器,电压互感器是根据变压器的原理制成的,主要是用来测量大的交流电压,因为通常的电压表量程有限,无法测量大电压。,电压互感器是一种降压变压器。,(1)电压互感器所接的负载,其功率不要超过其额定容量,,(4)电压互感器的一、二次侧都要接熔断器, 以便当电路被短路时起保护作用,使互感器免遭损坏。,使用电压互感器时应注意:,(2)电压互感器的铁心、二次侧绕组及外壳都要接地。 这样,万一绝缘损坏,可保人身安全;,(3)电压互感器的副边不允许短路, 以防铜损过大、线圈过热;,以免造成变比及输出电压的相位误差过大;,2.电流互感器,电流互感器也是根据变压器的原理制成的,它也是主要用来扩大测量交流电流的量程,因为常用电流表的量程无法用来测量大电流。,通常电流互感器的一次绕组匝数很少,一般只有几匝, 甚至只有一匝,串联在被测电路中。而二次绕组的匝数一般较多,它与电流表或其它仪表、继电器的线圈串联连接。,(a )原理电路 (b)符号,测流钳是实际中常用的一种电流互感器。,测量时将钳压开而引入被测导线,压入的导线就是一次绕组,而二次绕组绕在铁心上并与电流表等其他仪表相连。,利用测流钳可以随时随方便地测量线路中的电流,而不必将电流互感器固定在一处或者需要断开电路而将一次绕组串进去。,在使用电流互感器时,应注意以下几点:,(1)电流互感器的一次绕组的额定电流应大于被测电路的电流,额定电压与被测电路的电压相匹配;,(2)电流互感器所接负载的功率应小于其额定功率;,(3)在使用电流互感器时,二次侧不允许开路,以免磁通剧增产生高压,危及人身安全和损坏互感器;,(4)电流互感器二次绕组的一端、铁心及外壳均应接地,以确保安全。,5.2.3 变压器绕组极性的判断,变压器绕组的极性,是指一次绕组和二次绕组的相对极性,,即当一个绕组的某端瞬时电位为正时, 另一绕组瞬时电位也为正的对应端,,这两个对应端叫做同极性端或同名端,,通常将同名端标以相同的“”或“*”等符号。,1、已知绕组的绕向,两个绕组的绕向已知,则可假设通过铁心的磁通的参考方向;根据磁通的方向,则可用右手螺旋定则判断出两个绕组的感应电动势的参考方向,便可确定同名端。,一、绕组同名端的判断,(2)未知绕组的绕向,如果绕组的绕向不明,而从外观上无法辨认绕组的绕向,这时就需要采用实验的方法确定绕组的极性。 这里介绍两种方法:,1)交流法,采用交流法时,首先要确定绕组的引出端中 哪两个端属于同一绕组。,在变压器引出端中找出同一绕组, 可利用万用表的电阻档。,在确定了两个绕组各自的引出端以后, 令其为12、34,再将两绕组串联在一起, 如图所示:,在其中的一个绕组的两端(例如1、2端)加上一个低的交流电压,再用交流电压表分别测量两个绕组的两端电压,、,和串联后的总电压,如果总电压的数值等于,和,则两个绕组的1和3端为同名端。,等于,和,之差,,如果总电压,则1和4为同名端。,之和,,在开关S闭合瞬间:,2)直流法,直流法是将一绕组的两端接于一直流电源,而另一绕组的两端接一电流表 。,如果电流表指针正向偏转,则1和3为同名端;,如果电流表指针反向偏转,则1和4为同名端。,例:,二、绕组的串联与并联,一变压器有两个额定电压均为110V的一次绕组1-2和3-4(1、3端为同名端),,现要接到220V的电源上, 应将2和3端连在一起形成串联接在220V电源上,,因为1和3端为同名端(当然2、4也为同名端), 电流从1和3端流入或流出时, 产生的磁通方向相同, 两绕组中的感应电动势的极性也相同。 如果连接错误, 例如2和4端接一起,1、3端接电源, 则铁心中两个磁通就相互

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