第一章-变压器基本工作原理和结构(课件)-《电机与电气控制技术》同步教学(高等教育出版社)
2023-12-11
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普通
内容正文:
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第四节 三相变压器
第三节 单相变压器的负载运行
第二节 单相变压器的空载运行
第一节 变压器基本工作原理和结构
第五节 其它用途的变压器
第一章 变压器
第一节 变压器基本工作原理和结构
一、变压器的基本工作原理
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二、变压器的应用与分类
按用途不同主要分为:
1)电力变压器
2) 特殊变压器
3) 仪用互感器
4) 试验变压器
5) 控制用变压器
6) 调压器
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三、电力变压器的基本结构
电力变压器主要由铁心、绕组、绝缘套管、油箱及附件等部分组成。
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四、电力变压器的额定值与主要系列
(一)电力变压器的额定值
1.额定容量 SN
2.额定电压 UN1和UN2
3.额定电流 IN1和IN2
4.额定频率 f
(二)电力变压器的型号及主要系列
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第二节 单相变压器的空载运行
一、空载运行时各物理量正方向的规定
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二、感应电动势与漏磁电动势
(一)感应电动势
(二)漏磁电动势
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三、空载运行时的电动势平衡方程式和电压比
电动势平衡方程式:
电压比k:
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四、空载电流和空载损耗
空载电流一方面用来产生主磁通,另一方面用来补偿变压器空载时的损耗。为此,将分解成两部分,一部分为无功分量,另一部分为有功分量。
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五、变压器空载运行时的相量图
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第三节 单相变压器的负载运行
一、负载运行时的各物理量
二、变压器负载运行时的基本方程式
(一)磁通平衡方程式
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(二)电动势平衡方程式
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三、变压器负载运行时的相量图
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四、变压器的作用
(一)变换电压
(二)变换电流
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(三)变换阻抗
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五、变压器的运行特性
(一)变压器的外特性
和电压变化率
(二)变压器的效率
特性
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第四节 三相变压器
一、三相变压器的磁路系统 )
三相变压器有三相变压器组与三相心式变压器两种。
(一)三相变压器组的磁路
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二、三相变压器的电路系统
(二)三相心式变压器的磁路
绕组名称
首端
末端
中性点
高压绕组
A、B、C
X、Y、Z
N
低压绕组
a、b、c
x、y、z
n
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(一)三相变压器绕组的联结法
(二)三相变压器的联结组
三相变压器的联结组标号采用“时钟序数表示法”。
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(三)高低压绕组相电动势的相位关系
1、同名端与同名端的规定
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2、单相变压器的联结组
a) I I 0 联结组 b) I I 6联结组
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1) 按三相变压器高、低压绕组联结方式,画出高、低压绕组联结图
2) 作出高压侧相电动势的相量图,并将相量图的A点置于钟面的“12”处
3) 作出低压侧相电动势的相量图
4) 观察低压侧的相量图a点所处钟面的序数,即为该三相变压器联结组的标号数
3、三相变压器联结组标号的确定
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(四)三相变压器的标准联结组及其相量分析
1、Yy0联结组
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2、Yd11联结组
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三、三相变压器的并联运行条件
三相变压器并联运行的条件:
1) 并联运行的各台变压器,其额定电压、电压比要相等
3)并联运行的各台变压器,其短路阻抗 的相对值要相等
2)并联运行变压器的联结组别必须相同
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第五节 其它用途的变压器
一、自耦变压器
自耦变压器的结构特点是一次、二次绕组共用一个绕组,如右图所示
自耦变压器的输出视在功率(即容量)为
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二、仪用互感器
(一)电压互感器
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使用电压互感器时,应注意以下几点:
1)电压互感器在运行时二次绕组绝不允许短路,
否则短路电流很大将互感器烧坏。为此在电压
互感器二次侧电路中应串联熔断器作短路保护。
2)电压互感器的铁心和二次绕组的一端必须可靠
接地,以防高压绕组绝缘损坏时,铁心和二次
绕组上带上高电压而触电。
3)电压互感器有一定的额定容量,使用时不宜接
过多的仪表,否则将影响互感器的准确度。
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(二)电流互感器
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使用电流互感器时,应注意以下几点:
1)电流互感器运行时二次绕组绝不许开路。若二次绕组开路,则电流互感器成为空载运行状态,此时一次绕组中流过的大电流全部成为励磁电流,铁心中的磁通密度猛增,磁路产生严重饱和,这一方面铁心过热而烧坏绕组绝缘,另一方面,二次绕组中因匝数很多,将感应产生很高的电压,可能将绝缘击穿,危及二次绕组中的仪表及操作人员的安全。为此,电流互感器的二次绕组电路中绝不允许装熔断器。在运行中若要拆下电流表,
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