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文档简介
1、蔡俊洛平是陈勇的编辑,电机和拖动基础,第2页,第4章可变压力计,第3页,本章的基本要求,第1。了解变压器的主要结构、基本工作原理和主要额定值的含义;2.通过变压器的负载运行分析,深入了解负载运行时变压器物理数量之间的关系、绕组折算的物理意义和计算方法,了解如何解决负载运行时的等效电路、相量图、参数确定和电压变化率和效率,并了解如何分析变压器的运行性能。第4页,本章的基本要求培训,3 .熟悉三相变压器连接组,可以根据绕组图标识连接组,也可以根据已知的连接组绘制绕组的接线图。第5页,焦点,1。了解其他操作状态下参数(例如I0、I1和I2)的物理意义2。变压器的基本方程、等效电路、相量图;三相变压器
2、连接组。第6页,概述,变压器是转换交流的静态静止电力装置,以双绕组电力变压器为研究对象。第7页,可以根据变压器的使用和分类、变压器的使用情况进行划分:传输和分配电源变压器(升、降压变压器等)。用于特殊电源的特殊变压器,例如焊接变压器、整流变压器、电炉变压器、中频变压器等;测量用仪表变压器,如电流互感器、电压互感器、自动变压器(电压调节器)等;用于自动控制系统的低功耗变压器;用于通信系统的阻抗转换器等。Page 8,变压器基本上在同一个核心上缠绕两个高低压绕组,每个绕组1,2,2。其中,连接到电网的ax绕组称为二次绕组(主绕组、负载、向外部电路输出电源的AX绕组)。Page 9,变压器基本工作原
3、理,将电压U1加到原始绕组上,在原始边缘流过电流I1,在核心上生成频率与U1相同的交变主磁通,主磁通同步链绕过原始和辅助绕组,根据电磁感应定律在原始和辅助绕组上生成感应电动势E1,E2,辅助电流I2,作为负载电流生成电源,第10页,根据变压器基本工作原理,电磁感应定律,风格的k是变压器比率(ratio of transformation)。第11页,如果忽略变压器基本工作原理、绕组内部电阻和漏磁,则原始和辅助绕组末端电压可能类似于。如果更改原线圈和辅助线圈数比率,则可以转换电压以满足其他用户的需要。这是变压器的基本工作原理。Page 12、变压器主要结构、变压器主要由铁芯、绕组、油箱、附件等组
4、成,如图4-2所示。第13页,变压器主要结构,核心由变压器的磁路部分组成,芯柱(集绕组于柱上)铁轭(连接芯以形成闭合磁路),为了减少涡流流和磁滞损耗,磁路的感应磁,芯在绝缘漆后交错堆叠成0.35mm0.5mm厚的硅钢片。小型变压器核心部分是矩形或方形,大型变压器核心部分是为了充分利用楼梯形状的空间。第14页,变压器主要结构,第15页,变压器主要结构,绕组是由铜线或铝线绕路制成的变压器的电路部分,原,子绕组同心系在铁心柱上,便于绝缘,一般低压绕组在内,高压绕组在外,但考虑到大低压大电流互感器、引线工艺的困难,经常在高压绕组外,第16页,变压器主要结构,身体指与核心组装。坦克是安装主体和变压器油,
5、因此为了便于散热,部分箱壁上焊接了散热管。变压器油的作用是绝缘和冷却。第17页、变压器铭牌数据、第18页、变压器铭牌数据、额定容量SN是电压电流(va)或kva (kva)或MV(meva)等额定电流,用于保证变压器额定运行条件下的输出容量。,Page 19,变压器铭牌数据,普通容量630kv A以下小型电源变压器;800-6300 kva是中型电力变压器。8000至63000kv A是大型电力变压器。90000kv A以上是超大型电力变压器。Page 20、变压器铭牌数据和额定值电压U1N/U2N均表示导线值电压。原始额定电压U1N是电源添加到原始绕组的额定电压。第二额定电压U2N表示原始侧
6、和额定电压副侧的空载时第二绕组的结束电压,以伏特(v)或千伏特(kV)为单位。Page 21、变压器铭牌数据和额定值电流I1N/I2N均表示导线值电流。原始和辅助额定电流是在额定容量和额定电压下长期允许的电流,以a (a)表示。额定频率fN表示工业用电频率,我国规定为50Hz。Page 22、变压器铭牌数据、变压器的额定容量、额定电压、额定电流为单相变压器三相变压器、第23页、变压器的主系列、第1页)型号描述变压器型号具有基本代码、额定容量、额定电压和结构性能特性(例如SL7-630/,Page 24,变压器的主系列2)主系列有我国生产的各种变压器系列(S7、SL7、S9、SC8等)。其中,S
7、C8类型是环氧树脂铸造干式变压器。第25页,示例4-1,三相变压器型号S7-16000/110,额定电压110/11kV,YNd-1连接,高压额定电流,可变电压率尝试。Page 26,示例4-1,解决方案:(1)高压侧额定电流通过SN=16000kVA高压侧额定电流计算。低压侧额定电流计算(2)变压器比率比。Page 27,变压器空载运行时的磁场,变压器空载运行也称为空载运行。这表示原始侧电源电压,辅助开启状态。第28页,变压器空载工作磁场,N1,N2分别为主绕组和次绕组灯;U1是电源电压。I0最初是空载电流。 m、 S1分别是主通量和漏磁通。E1、Es1、E2分别是单侧感应电动势、泄漏电动势
8、和双侧感应电动势。U20是二面角的空载电压。第29页,空载运行时电磁关系,第30页,空载运行时电磁关系,漏磁 S1是主磁通量(0.10.2)%,主磁通量 m和i0之间的非线性关系,可以将能量传递到次边缘;漏磁通 S1和i0是线性关系,不能向二次边传递能量量。第31页,必须指定每个电子量的正方向,以方便分析变压器运行中每个电子量的相关性。原则:如果原绕组是电源的负荷,则原侧各量按照电动机惯例;二次绕组是电源,二次测量是根据发电机规则的各量。1.u1是AC,因此随机指定1的正向。正向1确定0的正向。3. m, S1正方向和0的正方向遵循右手螺旋法则。第33页,每个电磁量的正方向,4 .E1,Es1
9、正向和 m, S1正向之间的右手螺旋定律;5.E2正方向和 m正方向遵循右手螺旋法则。6.E2的正向与2的正向相反。第34页,各电磁正方向,变压器空载运行时特定时间点的正方向图4-5。Page 35,emf与主磁通关系,因为电源电压是正弦交流电,主磁通瞬时值是正弦交叉流,根据电磁感应定律建立了原始侧感应电动势,Page 35,emf与主磁通之间的关系。同样,二次感应电动势可以用感应电动势相量表示,感应电动势的大小与灯数和主磁通振幅成正比,相位落后于主磁通相位90。Page 37,如果忽略电动势和主磁通关系、绕组内部电阻和漏磁,则原始电压关系和辅助电压关系:忽略原始绕组内部电阻R1和原始漏磁通
10、S1,则/56;当k1是降压变压器时;K1是增压变压器。忽略组内阻和漏磁通时的空载运行相位如图4-6所示。Page 38,考虑电动势和磁通量关系,Page 39,电动势和磁通量关系,绕组的内阻和磁通量电流的电压方程式将原绕组的内阻设定为R1,通过绕组的电流时产生压降0r1,考虑漏磁电流的影响,原侧电压方程式计算中间漏电动势为:其中x1=Ls1是原始绕组的漏电电阻,是常数。Page 40,电动势与主磁通之间的关系是考虑绕组的内部电阻和漏磁(漏磁)时的电压计算公式中的z1=r1 jx1是原边的泄漏阻抗,也是常数。一般电源变压器有0z11的情况下,1-1在研究1和1时经常忽略0z1的影响,以方便问题
11、分析。Page 41,变压器的空载电流,1。忽视空载损耗的情况下,空载电流在交流磁路中歇斯底里和涡流的存在导致铁芯损耗,在原绕组的内部电阻上发生铜损耗,铁和铜损耗之和是变压器的空载损耗。在不考虑空载损耗的情况下,变压器空载电流I0是设定空载磁场的磁化电流I(magnetizing current),它在主磁通方向上延迟-190,而不消耗功率。Page 42,变压器的空载电流,一般变压器核心在电源电压为正弦文件时,感应电动势为正弦文件时,主磁通为正弦文件时,磁化电流为峰值。第43页,变压器的空载电流,2 .考虑空载损耗的空载电流的空载损耗主要只有空载损耗的2%。考虑空载损耗时,变压器的空载电流I
12、0包含两个组件。一种是磁化电流I有励磁作用,另一种是铁损耗电流IFe(核心-loss current,core-loss current)作为活动组件,与-1的相位相同。Page 44,变压器的空载电流,空载电流显示为淡入。空载电流随着容量的增加相对较小。空载电流的磁化电流主要使用,一般比铁损耗电流大约10倍,因此铁损耗角Fe较小。第45页,变压器的空载电流,第46页,变压器空载运行时相量图,第47页,变压器空载运行时等效电路,变压器的现有回路,磁路问题和电气与磁之间的相互关系问题。为了方便问题,在不改变变压器电磁关系的情况下,在项目中经常使用线性电路来代替称为变压器的复杂电磁关系。此线性电路
13、称为等效电路。第48页,变压器空载运行时等效电路,存在于原始边缘AX的末端:其中zm称为励磁阻抗;Rm表示铁心损失,称为激发电阻;Xm在这里称为reactons,表示铁的心脏中的转轮生成reactons。Zm、RM、XM统称为可变压力计的励磁参数,可以通过实验测量。Page 49、变压器空载运行时等效回路、Page 50、变压器负载运行、变压器负载运行表示原始侧电源、副侧负载zL的运行状态。如图4-10所示,该二分法通过二面角的负载电流I2,原始侧电流为I1,每个正方向与研究的工作时间相同。Page 51,变压器的负载运行电磁关系,Page 52,磁电位平衡方程,二面角的负载电流I2生成二面角
14、的磁电位F2=I2N2,主磁通量发生变化,E1,E2发生变化,原始边缘从空载电流I0变为负载电流I1,产生的磁通量电位F1=I1N1,Page 53,磁势平衡方程式,负载时I1z1较小,因此约6%U1N,忽略I1z1时1 1被视为负载时的主磁通量和负载时的主磁通量近似,并且具有以下磁势平衡方程式:两边除以N1,实现值,第54页,电流平衡方程式,负载时的原始侧负载电流由两部分组成。一个是用于负荷时生成主磁通的励磁组件0 (exceiting component),默认情况下不随负荷变化。另一部分是负载量2/k(负载元件),它抵消了随负载变化而变化的次要电流2对主磁压力的影响。Page 55,电流平衡方程式,01,0忽略时,主要,次要电流关系显示为或有效值,指示负载执行时主要,次要电流与它们的旋转数成反比,变压器在转换电压的过程中可以变更电流。Page 56、负载执行阶段的主要方程式、原始
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