3.3三相变压器的应用(课件)-《电机与电气控制技术》同步教学(北京邮电大学出版社)
2023-12-23
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普通
内容正文:
项目三变压器的应用与维护
课题一
认识变压器
课题二
单相变压器的运行
课题三
三相变压器的应用
课题四
特种变压器的应用
学习目标
1.了解三相变压器的基本结构;
2.理解三相变压器的工作原理;
3.熟悉三相变压器的联结组。
课题三 三相变压器的应用
课题三 三相变压器的应用
一、三相变压器的磁路系统——铁心的结构特点
1.三相变压器的磁路系统
三相变压器组的磁路系统
课题三 三相变压器的应用
一、三相变压器的磁路系统——铁心的结构特点
2.三相心式变压器的磁路系统
三相心式变压器的磁路系统
课题三 三相变压器的应用
二、三相变压器的电路系统——联结组
1.变压器原边、副边绕组首末端标记及联结方法
课题三 三相变压器的应用
二、三相变压器的电路系统——联结组
2.单相变压器的联结组
I/I-12 联结组
I/I-6 联结组
课题三 三相变压器的应用
二、三相变压器的电路系统——联结组
3.三相变压器的联结组
由三相变压器的联结组确定接线图
由三相变压器的接线图确定联结组
1)
2)
课题三 三相变压器的应用
三、变压器的并联运行
1.变压器并联运行的优点
2)
可根据负载的大小调整运行变压器的台数,使工作效率提高。
3)
可以减少变压器的备用量和初次投资,随着用电负荷的增加,分期分批安装新的变压器。
1)
提高供电的可靠性。
课题三 三相变压器的应用
三、变压器的并联运行
2.变压器理想的并联运行
(1)空载时,各变压器之间无环流,每台变压器的空载电流都为零。
(2)负载时,为使各变压器都能得到充分利用,各变压器所分担的负载电流与它们的容量成正比。
(3)负载时,为了提高带载能力,并联运行各变压器的副边绕组电流相位应相同。
课题三 三相变压器的应用
三、变压器的并联运行
3.变压器理想并联运行的条件
(1)各变压器输入,输出的额定电压相等,即变比相等。
(2)各变压器的联结组别相同。
(4)并联运行的变压器最大容量与最小容量之比应小于3 :1。
(3)各台变压器的短路阻抗(或短路电压)的标幺值 或 )要相等。
学习目标
1.了解自耦变压器的特点和应用场合;
2.熟悉电压互感器和电流互感器的用途和使用注意事项;
3.了解电焊变压器的性能和结构特点。
课题四 特种变压器的应用
课题四 特种变压器的应用
一、自耦变压器
1.自耦变压器的工作原理
课题四 特种变压器的应用
一、自耦变压器
2.自耦变压器的特点
自耦变压器的一次绕组与二次绕组共用一个绕组,二次绕组是从一次绕组中抽头而来。自耦变压器的一次绕组与二次绕组之间不仅有磁的耦合,而且电
路还互相连通。
课题四 特种变压器的应用
一、自耦变压器
3.自耦变压器的电磁关系
自耦变压器的输
入、输出电流和普通双绕组变压器一样,也与匝数成反比,相位基本一致。
课题四 特种变压器的应用
一、自耦变压器
4.自耦变压器的功率关系
自耦变压器的输出功率由两部分组成:一部分是传导功率,这是自耦变压器中所特有的;另一部分则是电磁功率。自耦变压器的输出功率不是全部通过磁耦合关系从一次侧得到的,而是有一部分功率直接从电源得到的,这是自耦变压器的特点。
课题四 特种变压器的应用
一、自耦变压器
5.自耦变压器的优缺点
优点
在同样容量的前提下,自耦变压器所用材料要比普通变压器少、体积小、质量轻,效率也要高一些,从而可以降低成本,提高经济效益。
缺点
是由于一次侧与二次侧的电路直接联系,使高压侧的电气故障会波及低压侧。
课题四 特种变压器的应用
一、自耦变压器
6.自耦变压器的应用场合
自耦变压器主要用于连接两个电压接近的大电网,用一个体积较小的自耦变压器就可以传递大功率的电能;大容量的交流电动机起动时,用自耦变压器降压可以达到减小起动电流的目的;把自耦变压器绕组的中间抽头做成滑动触头
则可以构成自耦调压器。
课题四 特种变压器的应用
一、自耦变压器
7.单相自耦调压器的使用注意事项
实验室中广泛使用的单相自耦调压器,输入电压为220 V,输出电压可在0~250 V之间调节。使用时,要求把输入、输出的公共端
U2 和 u2 接零线,输入接线端 U1 和 U2 接电源,输出接线端 u1 和
u2 接负载。此外自耦调压器接电源之前,一定要调到零位。
课题四 特种变压器的应用
一、自耦变压器
自耦变压器的正确接法
自耦变压器的错误接法
课题四 特种变压器的应用
二、仪用互感器(互感器)
1.
电压互感器
2.
电流互感器
课题四 特种变压器的应用
二、仪用互感器(互感器)
电压互感器接线原理图
电流互感器原理接线图
课题
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