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文档简介
1变压器的基本原理和分类变压器是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。变压器工作原理图当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组和副边绕组。原、副绕组的感应分别表示为u e则 u1e12 2
NN1k2变比k:表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。二、电力变压器的分类变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。按用途分类:升压变压器、降压变压器;按相数分类:单相变压器和三相变压器;按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器;按铁心结构分类:心式变压器和壳式变压器;按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器;按冷却介质和冷却方式分类:油浸式变压器和干式变压器等;按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。2,器身放在油箱内部。电力变压器的结构一、铁心铁心的材料采用高磁导率的铁磁材料—0.35~0.5mm厚的硅钢片叠成。为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、涡流损耗。变压器用的硅钢片其含铁心形式铁心是变压器的主磁路,电力变压器的铁心主要采用心式结构 二、绕组绕组的材料铜或铝导线包绕绝缘纸以后绕制而成。形式所示。三、油箱及其他附件油箱变压器油的作用:加强变压器内部绝缘强度和散热作用。形式:大型变压器油箱均采用了钟罩式结构;小型变压器采用吊器身式。储油柜作用:减少油与外界空气的接触面积,减小变压器受潮和氧化的概率。在大型电力变压器的储油柜内还安放一个特殊的空气胶囊,它通过呼吸器与外界相通,空气胶囊阻止了储油柜中变压器油与外界空气接触。。呼吸器硅胶对空气中水份具有很强的吸附作用,干燥状态状态为兰色,吸潮饱和后变为粉红色。吸潮的硅胶可以再生。冷却器作用:加强散热。装配在变压器油箱壁上,对于强迫油循环风冷变压器,电动泵从油箱顶部抽出热油去,经过冷却后的油从变压器油箱底部重新回到变压器油箱内。绝缘套管作用:使绕组引出线与油箱绝缘。1kV35kV距离,套管外形做成多级伞形裙边。电压等级越高,级数越多。分接开关作用:用改变绕组匝数的方法来调压。一般从变压器的高压绕组引出若干抽头,称为分接头,用以切换分接头的装置叫分接开关。分接开关分为无载调压和有载调压两种,前者必须在变压器停电的情况下切换;后者可以在变压器带负载情况下进行切换。分接开关安装在油箱内,其控制箱在油箱外,有载调压分接开关内的变压器油是完全独立的,它也有配套的油箱、瓦斯继电器、呼吸器。压力释放阀作用:为防止变压器内部发生严重故障而产生大量气体,引起变压器发生爆炸。气体继电器(瓦斯继电器)者使断路器跳闸,以保护变压器。变压器的名牌数据一、型号型号表示一台变压器的结构、额定容量、电压等级、冷却方式等内容。例如:SL-500/10:表示三相油浸自冷双线圈铝线,额定容量为500kVA,高压侧额定电压为10kV级的电力变压器。二、额定值额定运行情况:制造厂根据国家标准和设计、试验数据规定变压器的正常运行状态。表示额定运行情况下各物理量的数值称为额定值。额定值通常标注在变压器的铭牌上。变压器的额定值主要有:N额定容量S:铭牌规定在额定使用条件下所输出的视在功率。N1N原边额定电压U:正常运行时规定加在一次侧的端电压,对于三相变压器,额定电压为线电压。1N2N副边额定电压U:一次侧加额定电压,二次侧空载时的端电压。2N1N1N原边额定电流I压器,I为原边额定线电流。1N1N2N2N副边额定电流I压器,I为副边额定线电流。2N2N单相变压器额定值的关系式: S U I U IN 1N 1N 2N 2N三相变压器额定值的关系式:S I IN 1N1N 2N 2NN额定频率f:我国工频:50Hz;N变压器的空载运行变压器空载运行是指变压器原边绕组接额定电压、额定频率的交流电源,副边绕组开路时的运行状态。变压器空载运行图一、空载时各物理量产生的因果关系二、电势与磁通的大小和相位关系设主磁通按正弦规律变化,根据电磁感应定律可推导出原绕组感应电势同理可得所以,变压器原、副绕组的感应电势大小与磁通成正比,与各自的匝数成正比,感应电势在相位上滞后磁通90°。三、原边漏电抗和激磁电抗原边漏电抗激磁电抗四、原副边回路方程和等效电路电动势平衡方程变压器空载运行时,各物理量的正方向通常按上图标定,根据基尔霍夫电压定律,原边回路方程为对于电力变压器,空载时原绕组的漏阻抗压降IZ0 1
很小,其数值不超过U1
的0.2%,将IZ忽略,则有0 1副边回路方程空载时的等效电路Z1
、r<<x。m m mI0
主要是无功性质,由于铁磁材料的磁饱和性,引起空载电流I0
的波形是尖顶波。m Z减少Im 功率主要用于铁耗。
变压器负载运行变压器负载运行是指变压器原边绕组接额定电压、额定频率的交流电源,副边绕组接负载时的运行状态。变压器负载运行图一、负载时电磁关系磁动势平衡关系从空载到负载,由于变压器所接的电源电压U
不变,且U≈E
,所以主磁通不1 1 1变,负载时的磁动势等于与空载时的磁动势相等。即磁动势平衡关系这表明,变压器原、副边电流与其匝数成正比,当负载电流I2
增大时,原边电流I将随着增大,即输出功利增大时,输入功率随之增大。所以变压器是一个能量传递装1置,它在变压的同时也在改变电流的大小。原、副边回路方程式按上图所规定的正方向,根据基尔霍夫电压定律,可写出原、副边回路方程式二、折算折算的目的:由于原、副边回路只有磁路的耦合,没有电路的直接联系,为了得到变压器的等效电路,需对变压器进行绕组折算。折算:就是把副边绕组匝数看成与原边绕组匝数相等时,对副边回路各参数进行的调整。折算原则是折算前后副边磁动势不变、副边各部分功率不变,以保持变压器内部电磁关系不变。折算后的基本方程式为三、负载时的等效电路1.T形等效电路根据折算后的基本方程式可以构成变压器的T形等效电路较准确等效电路m由于ZZ可把“T”m1的较准确等效电路,较准确等效电路的误差很小。简化等效电路<<I,因此,在工程计算中可忽略I0 N 0掉激磁支路,将原、副边的漏阻抗合并,而得到变压器的简化等效电路。对于简化等效电路,可写出变压器的方程组简化等效电路所对应的相量图在工程上,简化等效电路及其方程式、相量图给变压器的分析和计算带来很大的便利,得到广泛应用。
变压器参数的测定一、空载试验:求出变比、空载损耗p和激磁阻抗Zk m空载试验的接线通常在低压侧加电压,将高压侧开路空载试验的过程电源电压由零逐渐升至1.2U,测取其对应的U、I、p。1N 1 0 0变压器原边加不同的电压,建立的磁通不同,磁路的饱和程度不同,激磁阻抗磁阻抗。由变压器空载时等效电路可知,因Z<<Z、r<<r,所以1 m 1 m式中 p—空载损耗,可作为额定电压时的铁耗。0若要得到以高压侧为原边的激磁参数,可将所测得的激磁参数乘以k2,k器高压侧一相的电压除以低压侧一相的电压。对于三相变压器,试验中测定的数据是线电压、线电流和三相总功率,只要换算成一相的数据,就可直接代入上式计算。二、短路试验可测出短路阻抗Z和变压器的铜耗p。k k通常在高压侧加电压,将低压侧短路短路试验的过程UkIk、。p。k1N(9.5~U1N,以限制短路电流。1N使用简化等效电路进行分析p :短路损耗,指短路电流为额定电流时变压器的损耗可作为额定电流时的铜耗。kN kN=r′=0.5rx=x0.5x1 2 k 1 2 k75℃短路试验在任何一方做均可,高压侧参数是低压侧的2k等于变压器高压侧一相的电压除以低压侧一相的电压。对于三相变压器,试验中测定的数据是线电压、线电流和三相总功率,只要换算成一相的数据,就可直接按单相变压器计算。三、短路电压短路电压:在短路试验中,当短路电流为额定电流时,原边所加的电压与额定电压之比的百分值,即短路电压是变压器一个很重要的参数,其大小反映了变压器在额定负载时漏阻抗压降的大小。从运行角度来看,希望Uk
小一些,使变压器输出电压随负载变化波动小一些。但U太小,变压器由于某种原因短路时短路电流太大,可能损坏变压器。一般中、小型k电力变压器的U=4%~10.5%,大型电力变压器的U=12.5%~17.5%。k k四、标么值标么值:实际值与该物理量某一选定的同单位的基值之比通常取各物理量对应的额定值作为基值。取一、二次侧额定电压U1N、U2N作为一、二次侧电压的基值;取一、二次侧额定电流I1N、I2N作为一、二次侧电流的基值;一、二次侧阻抗的基值分别为U1N/I1N、U2N/I2N。在各物理量原来的符号上加上一上标“*”来表示该物理量的标么值。例如,U1*=U1/U1N。一、外特性和电压变化率外特性外特性:指原边加额定电压,负载功率因数一定时,副边电压U2
随负载电流变化的关系,即U=f(I2 2变压器在纯电阻和感性负载时,副边电压U随负载增加而降低,容性负载时,2副边电压随负载增加而可能升高。电压变化率用变压器的简化相量图可推导出电压变化率的参数表达式电压变化率的大小与负载的大小成正比。在一定的负载系数下,短路阻抗的标么值越大,电压变化率也越大。当负载为感性时,△U当负载为容性时△U△U为了保证变压器的副边波动在±5%范围内,通常采用改变高压绕组匝数的办法来调节副边电压。二、变压器的损耗和效率变压器的损耗变压器的损耗包括铁耗和铜耗两大类。铁耗不随负载大小变化,也称为不变损耗;铜耗随
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