第五章变压器.ppt

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(一)铁心和绕组1.铁心——机械骨架,变压器磁路的主要部分。为减小交变磁通在铁心中引起的损耗,铁心常用厚度为0.3mm~0.5mm、表面具有绝缘膜的硅钢片叠装而成,分为铁心柱和铁轭两部分。由心柱,铁轭组成材料:0.35~0.5mm互相绝缘的硅钢叠成目的:减少铁心磁滞和涡流损耗2.绕组——电路材料:纸包或纱包绝缘扁线或圆线,小型变压器用漆包线。(二)油箱及变压器油1.油箱:安放器身,绝缘、散热。2.储油柜:减少油与空气的接触。3.变压器油:绝缘和冷却(三)其他部件绝缘套管:保证绕组引线与油箱之间的绝缘,电压越高,绝缘套管级数越多气体继电器,安全气道,分接开关,油表,吸湿器等。结构总结:铁心:主要磁路部分。铁心分为两部分:铁心柱与铁轭铁心柱:套有绕组;铁轭:构成磁路的闭合回路绕组:变压器的电路部分,分为高压绕组与低压绕组。绕组有两种分布形式:同心式、交叠式其他部件:变压器的稳定工作的附件,也是必不可少的一次绕组漏磁通产生漏电势,把漏电势也写成阻抗压降形式:漏磁通电动势可用空载电流在一次绕组漏电抗产生的负压降表示。空载时:一次绕组加电压1.电流原则:折算前后磁势不变2.电压、电势电压折算原则:折算前后S(视在功率)不变。电势折算原则:折算前后电磁功率不变3.电阻:r2原则:pcu2不变(副绕组的铜耗)4.漏抗:x2原则:Q2不变同理总结:电流:除k电压、电势:乘k电阻、电抗、阻抗:乘k2折算后变压器负载运行时的基本方程式变为如下形式:等效电路图T型等效电路图将二次侧折算到一次侧后,由于两个线圈合并为一个线圈了。则又有下图的T型等效电路图近似等效电路图T型等效电路图是一种复联电路,不便于计算。考虑到,将励磁支路前移。U1=UN1cos?2=CU2=f(I2)(1)纯阻性负载cos?2=1sin?2=0U2=UN2(1-?U)%?U较小,外特性下垂少。电压变化率--电压调整率原因:由于内部电阻、漏抗,负载时产生阻抗压降,导致输出电压随负载变化。定义式:实用计算式:两种损耗:铁(损)耗基本铁耗--主磁通引起:磁滞损耗、涡流损耗附加铁耗--油箱、其它构件中涡流损耗等铜(损)耗基本铜耗-电阻损耗附加铜耗-漏磁场-集肤效应-等效电阻增加等。总损耗:最大负载系数“不变损耗=可变损耗”时,效率最高不设负载系数=1时效率最大:综合考虑,充分利用变压器。例题1有一台三相变压器,SN=5600kVA,UN1/UN2=35/6.3kV,Yd11联结。从短路实验得:Uk1=2610V,Ik1=92.3A,pk=53kW。当U1=UN1时,I2=IN2测得电压U2=UN2,求此时负载的性质及功率因数角的大小(不考虑温度的折算)。例题2有一台三相变压器,SN=100kV,UN1/UN2=6/0.4kV,Y,yn0联结,数据:Uk=4.5%,pk=2270W,此变压器二次侧接至三角形联结的平衡负载,每相负载阻抗ZL=3.75+j2.85,求:1.在此负载下的电流及二次侧端电压2.一次侧与二次侧的功率因数电动势正方向由绕组首端指向末端1.高低压绕组首端同为同名端标志变压器高、低压绕组的相位关系国际采用

时钟表示法三相变压器各电势之间方向关系复杂,但一定是30度的整数倍,引入时钟表示法。分针(长针):表示高压绕组线电势EAB,固定指向12时针(短针):表示低压绕组线电势Eab,指向几就是几点钟连接。单相变压器也可用时钟表示:I,I0;I,I6(一)三相变压器绕组的Y联结法(二)三相变压器绕组的Δ联结法(三)三相变压器绕组的Δ联结法ax→by→czY,d7(一)短路阻抗标不等时的并联运行(一)短路阻抗不等时的并联运行并联运行的各变压器负载电流与它们的短路阻抗成反比。采用标幺值表示有:并联运行的各变压器的负载系数与短路阻抗标么值成反比并联运行实际容量分配两变压器并联运行,每台分量容量与其额定容量成正比,与其短路阻抗成反比。如果保证并联运行的各变压器所分担的负载电流与其容量正比,短路阻抗必须相等。只有这样,两台变压器才能同时达到满载,使变压器并联组输出容量最大。容量小的先满载并联运行的变压器,必须保证任何一台均不过载。(二)变比不等时变压器的并联运行(三)联接组别不同变压器的并联运行一、二次绕组之间既有磁的联系,又有电路的直接联系。一次绕组的一部分兼作二次

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