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变压器相关知识

发表时间:2024-07-23 01:54:42 来源:网友投稿

变压器相关知识具体内容是什么,下面新励学网为大家解答。

什么是变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘是指变压器绕组整个绝缘水平等级不一样,靠近中性点部位的绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。

什么是分裂变压器?

答:分裂线圈变压器简称分裂变压器,该种变压器具有几对输入和输出线圈,其所有输入线圈都接成并联,而所有的输出线圈可以同时或单独使用,或者相反,这同时或单独使用的几个输入或输出线圈之间电气上不连接,而只有较弱的磁耦合。

分裂变压器的优缺点?

1、)可以降低短路电流,减小短路电流对母线和断路器的冲击,减小母线和断路器的一次投资费用;

2)当一个绕组发生短路故障时,在任一未故障的绕组有较高的残余电压,提高了运行可靠性;

3)当两个线圈负荷不平衡时,两段母线电压不相同;

4)分裂变压器造价较高。

变压器绝缘电阻规定?

1、)新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。

2)电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V

摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ

3)当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60“/R15”,比值不低于1.3。

什么叫零点漂移?

答:在三相系统中三相电压是对称的,三相对地电容可以看成是以地为中点的一组星形负荷,这样电源与地之间便形成一个具有两个节点的交流电路,用节点法按米尔曼定律可求得电源中性点N与地的电位相等为零。当各相对地电容不相等时,中性点电压Un不为零,Un称为中性点位移电压,这种中性点位移的现象称零点漂移。

中性点直接接地方式的特点?

答:中性点直接接地方式的特点:

(1)中性点直接接地系统中发生单相接地时需断开故障设备,中断用户供电,影响供电的可靠性;

(2)单相接地短路时短路电流很大,将产生很大的电动力和热效应,可能造成故障范围的扩大和损坏设备。

(3)巨大的接地电流将在导线周围产生较强的单项磁场,对附近的通信线路和信号回路产生电磁干扰。

(4)中性点直接接地系统中,发生单相接地时,接地相对地电压为零,未接地相对地相电压基本不变,仍接近于相电压。这样设备和线路对地的绝缘可以按相电压决定,降低造价,电压等级越高,其经济效益越明显。

三相系统中采用中性点不接地方式的特点?

答:中性点不接地系统中发生金属性接地时,三相的线电压保持对称且大小不变,因此对电力用户接于线电压的设备的工作无影响,无须立即中断对用户供电,提高了供电的可靠性。未接地相对地相电压较接地前升高1.732倍,接地相对地相电压为零,为了避免由于未接地相对地电压长期升高,引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展为相间短路,造成事故的扩大。所以规程规定中性点不接地系统中发生单相接地时,继续运行时间不得超过2小时。同时单相接地时产生的接地电流将在接地点形成电弧,如接地电流大于30A时形成连续的电弧接地。高温的电弧可能烧毁设备,尤其在电机或电器内部最危险。

变压器基础知识有哪些 变压器基础知识

1.变压器基础知识有:定义、构造、原理、分类及应用等。

2.变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

3.变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

4.变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器,铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。

5.主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

请问变压器基础知识有哪些

1.变压器基础知识有:定义、构造、原理、分类及应用等。

2.变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

3.变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

4.变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器,铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。

5.主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

关于变压器的基本知识

变压器是利用电磁感应原理传输电能或信号的器件。具有变压 变流 变阻抗和隔离的作用。

在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。

如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。

二.变压器的损耗当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。

这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。

所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。

三.变压器的材料要绕制一个变压器我们必须对与变压器有关的材料要有一定的认识,为此这里我就介绍一下这方面的知识。

1.铁心材料:变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000,

2.绕制变压器通常用的材料有漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。

3.绝缘材料在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。

变压器基础知识有哪些

变压器基础知识有:定义、构造、原理、分类及应用等。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器,铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。

主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

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