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電力變壓器。
油浸式電力變壓器技術引數及要求。
GB7251-87 變壓器油中溶解氣體分析判定導則 GBJ148-90 電力變壓器、油浸式電抗器、電氣安裝工程變壓器施工驗收規範。
GB7665-87 變壓器油。
DL T572-95 電力變壓器操作規程。
DL T574-95 有載分接開關的操作和維護指南。
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電力變壓器。
油浸式電力變壓器技術引數及要求。
GB7251-87 變壓器油中溶解氣體分析判定導則 GBJ148-90 電力變壓器、油浸式電抗器、電氣安裝工程中變壓器施工和驗收規範。
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變壓器的繞組是線圈的意義。
繞組有兩個線頭,可以通過繞組中的間接線端製成,連線到繞組中心的稱為中心抽頭,繞組由乙個或多個線圈組成。 低頻變壓器的繞組稱為初級繞組和次級繞組,它們有乙個初級繞組和乙個或多個次級繞組,可以出售以獲得不同的電壓比或阻抗比。 低頻變壓器的繞組全部用銅漆線纏繞。
高頻變壓器的繞組稱為初級繞組、次級繞組、反饋繞組和代號,它們與低頻變壓器相同,可以有多個次級繞組,不同的是有些高頻變壓器需要有反饋繞組。 高頻變壓器大多採用銅漆包線,因為高頻電流有趨膚效應,為了降低成本,也有包銅鋁漆包線。
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你好! 下面解釋一下變壓器的幾個概念,不知道能不能幫大家理解!
1、單相變壓器:接220伏或380V線電壓和相電壓,兩個繞組的輸入輸出為單相,為單相變壓器, 2.三相變壓器:即三根火線的輸入為6kv,10kV電壓等級,輸出端也是400V的三相電壓, 中性線和火線為220伏,火線和火線為380伏。
3、初級和次級繞組:即輸入電壓繞組為初級繞組,輸出繞組為次級繞組。
4、高壓和低壓繞組:即輸入高壓繞組為高壓繞組,輸出低壓繞組為低壓繞組。
5.A、B、C相繞組,是一種三相變壓器,變壓器鐵芯內有三個繞組,分為A相、B相、C相,即輸出電壓為400伏,通常我們說380電壓,用於三相負載,如三相電動機; 中性線和相A、B、C為220伏,用於我們的家庭、學校等場所,如照明、冰箱、洗衣機、空調、電視機等電器。
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變壓器繞組根據鐵芯上初級和次級繞組的布置可分為共芯式和重疊式兩種(圖3-4)。
圖3-4 變壓器繞組結構。
a) 同軸繞組 (b) 重疊繞組。
共芯繞組是將初級和次級繞組纏繞成不同直徑的圓柱形線圈,並將它們放在芯柱上。 高壓繞組和低壓繞組之間有一定的絕緣間隙,用絕緣紙管相互隔開。 共芯繞組可分為圓柱型、連續型、螺旋型和纏結型。
一般高壓繞組在外面,低壓繞組在裡面。 這種纏繞結構簡單易纏繞,因此應用廣泛。
重疊繞組是將芯柱上的一次和次級繞組按一定的交替順序設定,這種繞組由於高低壓繞組之間的間隙和複雜的絕緣,纏繞起來非常不方便,但具有機械強度高的優點,一般用於大型殼體變壓器(如大容量電爐變壓器和電焊機變壓器)。
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第一種層型:只有一種圓柱型,可細分為單層、雙層、多層和分段圓柱型。
第二類蛋糕型:螺旋型,包括單螺旋、雙螺旋、三螺旋、單半螺旋、雙半螺旋、四螺旋、四半螺旋等。
連續式:單連續式、雙連續式、纏結式、內屏式,跨兩段、跨四段插入電容器的方式多種多樣,普通糾纏、插花等方式多種多樣。
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目的:轉換比為k的變壓器相當於變比為1的變壓器,使初級和次級兩個獨立的電路可以拉在一起。
原理:保持轉換前後次級繞組產生的電磁作用不變,即保持變壓器內部的電磁關係不變。 具體來說,次級繞組產生的變壓器的磁動勢、有功損耗、無功損耗、視在功率和主磁通量保持不變。
轉換的基本規則:
屬於電勢和電壓的每個子邊量的換算值等於其原值乘以變換比;
屬於阻抗等級的次級側量的換算值等於原始值的平方乘以變換比;
次級電流的轉換值等於原始值除以轉換比。
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如何將變壓器一次側的引數轉換為二次側?
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變壓器是一種靜態電磁裝置,初級繞組和次級繞組通過交變磁場連線,利用電磁感應關係實現電能轉換。 根據變壓器內部磁場的實際分布和功能,將磁場劃分為主磁通量。
和漏通量。 主磁通量沿鐵芯閉合,鐵芯充當能量傳遞的介質,其通過的磁路是非線性的。 漏磁劑主要沿非鐵磁性材料封閉,僅發生反應。
電壓降鏈訊號的作用,磁路是線性的。
在變壓器中,既有磁路的問題,也有電路的問題。 為了把電磁場。
將問題轉化為電路問題,並引入電路引數:勵磁阻抗zm,漏抗x1x2。 zm=rm +jxm 。
勵磁電阻RM不是實際的電阻,它只是乙個代表鐵消耗的電阻,其上耗散的功率等於鐵消耗。 勵磁電抗xm分別對應主磁通m,x1和x2分別對應初級和次級繞組的漏磁通1和2,它們與電源的頻率、匝數的平方以及相應磁通通過的磁路的磁導率成正比。
其中 f 是電源的頻率; n1 – 初級繞組的匝數;
M通過的磁路的磁導率; n2 - 次級繞組的匝數;
1、磁路的磁導率;
2、磁路的磁導率;
由於 m 被磁芯封閉,因此它受到磁芯飽和度的影響。
它不是乙個常數,隨著核心飽和度的增加,它變得更小。 1和2主要由非鐵磁性材料封閉,基本不受磁芯飽和的影響。
它基本上是恆定的。 此外,由於。
因此。 為了簡化定量計算,得到變壓器一次和二次測量之間連線的等效電路,引入了摺疊演算法。 轉換方法是用與初級繞組匝數相同的繞組代替次級繞組。
轉換的原理是保持次級繞組在轉換前後的磁動力勢的大小和空間分布不變,從而使初級繞組的各種物理量。
轉換前後保持不變。
主磁通 m 由初級和次級繞組中的電動勢感應。
大小
e1 = e2 = 同相,兩者都滯後於 90°。
可變比率 k 定義為 e1 和 e2 的比率。 k 可以通過多種方式計算。 計算公式為:
式中U1N、U2N——三相變壓器初級和次級繞組的額定相電壓。 對於單相變壓器,k=u1n u2n。
當磁芯飽和時,利用勵磁電流獲得正弦變化的磁通量。
它必須是非正弦波。 除基波外,勵磁電流主要包含三次諧波分量。 當沒有負載時,變壓器的主磁通量是由空載電流建立的,因此,空載電流就是勵磁電流。 載入時,主磁通量由初級和次級櫻花式繞組組成。
基本方程。
等效電路和相量圖是分析變壓器問題的三種方法,這三種是完全相同的,知道其中一種可以推導出另外兩種。 在實踐中,可以根據具體情況靈活使用。
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變壓器最重要的引數是短路電壓的百分比,即英國。 根據“電力系統分析”,知道了變壓器的英製、額定容量和額定電壓,就可以計算出變壓器高低壓繞組的總電抗。
高壓和低壓繞組阻抗的命名值為:z = uk% *un 2 sn;
在 simulink 中,我們需要填寫以下內容:
換句話說,您需要填寫高壓側和低壓側繞組的電阻和電感(電抗)的標稱值。
我們主要關注電抗的寫入,將 uk% 除以 2,這是 Simulink 中的電抗引數。 例如,如果變壓器的短路電壓百分比為 6%,則在 Simulink 中為 L1 和 L2 寫入 3%。
注:電抗的標準單位值與電感的標準單位值相同。
在BPA中,一般需要填寫的變壓器引數是以基本容量1000MVA和額定電壓220kV的標準單位值為依據的(這裡可以換成其他電壓等級),這涉及到多個電壓等級之間單位值的計算。
以下是我認為的良好計算:
首先計算著名的彎曲值,換算成220kV,然後計算低於該電壓等級的單位值。 下面是乙個示例:
變壓器的額定電壓,額定容量為1MVA,UK%=。 然後計算參考功率為1000mVA,參考電壓為220kV時的標準單位值。
首先計算35kv的命名值。
uk%*35^2/1
然後降低到220kV。
uk%*35^2/1 *(220/35)^2
最後,計算了220kV時的單位值。
uk%*35^2/1*(220/35)^2/(220^2/1000)=uk%/1*1000
也就是說,當變壓器在不同電壓等級之間進行轉換時,在不考慮變壓器的非標變比的情況下,只要知道變壓器的短路阻抗、額定容量和基準容量,則變壓器在基準電壓下的垂直標準值可以用以下公式計算:
UK%變壓器額定容量*基本容量。
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繞組是可變跟蹤暫存器的主要部分,繞組可分為初級繞組和次級繞組。 初級繞組是連線到電源的電阻器,能夠從電源接收微量能量; 次級繞組是連線到負載的繞組,主要為負載提供能量。
電力變壓器的初級側引腳和次級側引腳一般從兩端引出,梓州的初級繞組標有220V,額定電阻值一般標在次級繞組上,如15、24、35V等,可根據標字判斷。 平時我們也看到一些不太清楚的字,所以這個時候我們可以根據繞線直徑的粗細和匝數來判斷,比如初級繞組的直徑越細,匝數也越多,匝數越大,繞組的阻力越大。 次級繞組正好相反; 可以看出,初級繞組的電阻比次級繞組的電阻大得多。
基於這個特性,我們還可以使用萬用表的電阻水平來測量變壓器的各個電阻值,以確定哪個繞組。
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幾種常見的變壓器繞組方法:
密集繞組。 密繞是線與線之間的緊密關係,在繞組中不能分層交叉,例如:第一層緊纏時不允許出現第二層,不允許線之間的間隙和交叉。 莫譚仔。
1、線條均勻緊密;
均勻的風。 均勻纏繞是指線與線之間的距離大致相等,包裹整個纏繞區域,起卷線和繞線應靠近末端控制帶,但不允許使用上端控制帶。
1.繞組填滿整個繞組區域;
2.線與線之間的距離大致相等;
3、起繞線採用端控膠帶纏繞,無上端控制。
並環繞。 兩根或多根電線與同一組電線併聯纏繞,每根電線平行,不能交叉,收線不能掛在錯誤的位置,進出線應成直角。
這種繞線方式大致可分為四種情況:
1、同組纏繞;
2.不同的組纏繞在一起;
3、多組纏繞在一起;
4.不同組或同一組雙繞組。
纏繞在同一層上。 1、同層繞組是將兩個或多個繞組纏繞在同一層上,每個繞組之間的起動和繞組導線是獨立的絕緣;
2、繞線應均勻,線材纏繞緊時線不應爬到端控帶上,進出線應成直角,信模的具體要求應符合作業說明書的要求。
2、收卷應均勻,進出線應成直角,工作指令的具體要求應居中並密繞或居中。
可能是產生了漩渦。
例如,如果將絕緣線纏繞在鐵芯上,在接通交流電後,電流在金屬塊中形成閉合迴路。 >>>More
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