自耦调压器工作原理_第1页
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文档简介

1、自耦变压器1的结构和特性。自耦变压器1的结构。初级侧和次级侧共用一个绕组。2.自耦变压器的特点:一次绕组和二次绕组都有磁连接和电连接。图1:单相自耦变压器结构示意图,线圈,铁芯,1u1,1u2,2u1,2u2,u1,u2,i1,I2,n1,N2,I,4,U1 E1=4.44 f N1 m,U2 E2=4.44 f N2 m,2。电压、电流和容量之间的关系:从磁势平衡方程:绕组中公共部分的电流:I=I2-I1=(K-1) I1,当K接近1时,绕组中公共部分的电流I很小,不仅自耦变压器输出的视在功率(不含损耗):S=U2 I2=U2 (I I1)=U2 I U2 I1=S2 S2。一般来说,变压器

2、的一次侧和二次侧是分开缠绕的,虽然它们都安装在一个铁芯上,但是它们彼此绝缘,仅通过磁路耦合,而不是通过电路直接连接。能量通过电磁感应传输,所以它被称为双绕组变压器。普通变压器是通过1U1、1U2绕组和2U1、2U2绕组之间的电磁感应传递的能量。直接从初级侧通过电路。和自耦变压器,S1,=,=,=,(k i1-i1)=,=,=,i1,=,S1,S2=u2i1,S2=u2i,S2=u2i1,这可以从上面的公式中看出:1。电磁感应传递的能量占总能量的(1-1/K);电路直接传输的能量占1/k。分析:当K=1时,所有的能量通过电路导线传输;结论:当转化率为K 2时,优势不明显。自耦变压器通常在变压比K

3、=1.2 2下工作。*通常情况下,自耦变压器二次侧的输出变为可动触点,可接触绕组中的任何位置,使输出电压任意变化。自耦变压器的应用:1。自耦变压器:(1)单相自耦变压器:图3:自耦变压器调压过程,图3:自耦变压器调压过程,U1图3:自耦变压器调压过程,14,250伏,图4:三相自耦变压器原理图,幻灯片117,(2)三相自耦变压器:16,4。自耦变压器的优缺点:1 .优点:1 .自耦变压器的效率高于同容量的自耦变压器;2 .节省材料,占地面积小,节省资金,降低运输和安装难度;自耦变压器不仅可以降压,还可以升压,只有输入和输出可以切换。2。缺点:a .由于其初级和次级绕组相连,高压侧(电源)的电气故障将影响底部电压侧。底部压力侧应提供过压保护。b、如果相线和零线在自耦变压器的输入端反向连接,此时输出“零线”变为“高电位”,这是非常危险的。图5:单相自耦变压器的连接方法,1。自耦变压器不允许用作安全隔离变压器;2。使用时,接线应正确;3。外壳必须接地;4。连接电源前,将手柄转到零位。幻灯片119,摘要:自耦变压器不同于一般的变压器,初级和次级电路共用一部分线圈,除了磁连接外,初级和次级电路之间还有直接的电连接。当变压器容量相同时,自耦变压器的线圈容量小于双线圈变压器,可以节省硅钢片和铜线,效率高。它可制成任意调压的自耦调压器,既可降压又可升

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