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今天已经?/span>2011q的最后一天了Q?/span>2012卛_到来Q我是凡人,不知预言安a的世界末日是否会如期到来Q所以我暂且不能计划自己的生后事……
2011q已l马上就要过完了Q我已经满了28周岁Q用老h们的话讲Q岁C饶h哪,28岁是什么年龄?无忧无虑的童q只剩下回忆Q美好的青春已经一M复返Q留下或Ҏ错的痕迹Q?/span>28岁,面的是不是体力的衰减和烦恼的增多?
乐观者讲Q?/span>28岁,h了童q和青春的基Q家庭稳Z业有成,上乘父母之爱Q下享儿女之乐,中有亲朋呼应Q?/span>28岁,应该是h生黄金期的开?/span>……
利用늣感应的原理来改变交流电压的装|,主要构g是初U线圈、次U线圈和铁心Q磁芯)。在电器讑֤和无U电路中Q常用作升降电压、匹配阻抗。安全隔ȝ?br>
英文名称QTransformer
变压器的功能主要有:电压变换Q电变换,L变换Q隔;E_Q磁饱和变压器);自耦变压器Q高压变压器Q干式和Ҏ式){,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型?br>
变压器按用途可以分为:配电变压器?strong>电力变压?/strong>?全密变压器、组合式变压器?strong>q式变压器?/strong> 单相变压器、电炉变压器、整变压器、电抗器、抗q扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压?转角变压器?br>
变压器的最基本型式Q包括两l绕有导U之U圈Qƈ且彼此以甉|方式U合一赗当一交流甉|(h某一已知频率)于其中之一l线圈时Q于另一l线圈中感应出h相同频率之交电压,而感应的电压大小取决于两U圈耦合及磁交链之程度?br>
一般指q接交流甉|的线圈称之ؓ「一ơ线圈?Primary coil);而跨于此U圈的电压称之ؓ「一ơ电?」。在二次U圈的感应电压可能大于或于一ơ电压,是由一ơ线圈与二次U圈问的「匝数比」所军_的。因此,变压器区分ؓ升压与降压变压器两种?br>
大部份的变压器均有固定的铁芯Q其上绕有一ơ与二次的线圈。基于铁材的高导性,大部份磁通量局限在铁芯里,因此Q两l线圈藉此可以获得相当高E度之磁耦合。在一些变压器中,U圈与铁芯二者间紧密地结合,其一ơ与二次电压的比值几乎与二者之U圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作ؓ变压器升压或降压的参考指标。由于此升压与降压的功能,使得变压器已成ؓC化电力系l之一重要附属物,提升输电电压使得镉K输送电力更为经,至于降压变压器,它得电力运用方面更加多元化Q可以这栯Q没有变压器Q现代工业实无法辑ֈ目前发展的现c?br>
电子变压器除了体U较外Q在电力变压?/font>与电子变压器二者之_q没有明的分界Uѝ一般提?0Hz电力|络之电源均非常庞大Q它可能是涵盖有半个z地区那般大的容量。电子装|的电力限制Q通常受限于整、放大,与系l其它组件的能力Q其中有些部份属攑֤电力者,但如与电力系l发电能力相比较Q它仍然归属于小电力之范围?br>
各种电子装备常用到变压器Q理由是Q提供各U电压阶层确保系l正常操?提供pȝ中以不同电位操作部䆾得以甉|隔离;对交电提供高LQ但对直则提供低的L;在不同的电位下,l持或修饰L形与频率响应。「阻抗」其中之一w要概念,亦即电子学特性之一Q其乃预设一U设备,卛_电\lgLpM一阶层改变到另外的一个阶层时Q其间即使用CU设?变压器?br>
变压?--利用늣感应原理Q从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一U电器是电能传递或作ؓ信号传输的重要元?br>
1.变压?---- 静止的电装|?
变压器可一U电压的交流电能变换为同频率的另一U电压的交流电能
电压器的主要部g是一个铁心和套在铁心上的两个l组?
变压器原?
与电源相q的U圈Q接收交电能,UCؓ一ơ绕l?
与负载相q的U圈Q送出交流电能Q称Zơ绕l?
一ơ绕l的 二次l组?
电压盔R U1 电压盔R U2
甉|盔R I1 甉|盔R I2
电动势相?E1 电动势相?E2
匝数 N1 匝数 N2
同时交链一ơ,二次l组的磁通量的相量ؓ φm ,该磁通量UCؓȝ?
变压器是变换交流电压、电和L的器Ӟ当初U线圈中通有交流甉|Ӟ铁芯Q或芯Q中便生交磁通,使次U线圈中感应出电压(或电)?br>
变压器由铁芯Q或芯Q和U圈l成Q线圈有两个或两个以上的l组Q其中接甉|的绕l叫初U圈Q其余的l组叫次U线圈?br>
2.理想变压?
不计一ơ、二ơ绕l的电阻和铁耗,
光耦合pL K=1 的变压器UC为理惛_压器
描述理想变压器的电动势^衡方E式?
e1(t) = -N1 d φ/dt
e2(t) = -N2 d φ/dt
若一ơ、二ơ绕l的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化,
则有
不计铁心损失Q根据能量守恒原理可?
由此得出一ơ、二ơ绕l电压和甉|有效值的关系
?K=N1/N2Q称为匝比(亦称电压比)Q则
?变压器的l构?
1.铁心
铁心是变压器中主要的\部分。通常由含量较高Q厚度分别ؓ 0.35 mm\0.3mm\0.27 mmQ?
表面涂有l缘漆的热蝾或冷轧硅钢片叠装而成
铁心分ؓ铁心柱和横片俩部分,铁心柱套有绕l;横片是闭合磁路之?
铁心l构的基本Ş式有心式和壳式两U?
2.l组
l组是变压器的电路部分,
它是用双丝包l缘扁线或漆包圆U绕?
变压器的基本原理是电感应原理,C单相双绕l变压器Z说明其基本工作原?当一ơ侧l组上加上电?amp;Uacute;1Ӟ过甉|Í1Q在铁芯中就产生交变?amp;Oslash;1Q这些磁通称Z通,在它作用下,两侧l组分别感应电势É1Q?amp;Eacute;2Q感应电势公式ؓQE=4.44fNØm
式中QE--感应电势有效?
f--频率
N--匝数
Øm--ȝ通最大?
׃二次l组与一ơ绕l匝C同,感应电势E1和E2大小也不同,当略dL压降后,电压Ú1?amp;Uacute;2大小也就不同?
当变压器二次侧空载时Q一ơ侧仅流q主通的甉|Q?amp;Iacute;0Q,q个甉|UCؓȀ电。当二次侧加负蝲过负蝲甉|Í2Ӟ也在铁芯中生磁通,力图改变ȝ通,但一ơ电压不变时Q主通是不变的,一ơ侧p过两部分电,一部分为激电?amp;Iacute;0Q一部分为用来^?amp;Iacute;2Q所以这部分甉|随着Í2变化而变化。当甉|乘以匝数Ӟ是势?
上述的^衡作用实质上是磁势^衡作用,变压器就是通过势q作用实现了一、二ơ侧的能量传递?br>
变压器技术参数 对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表C?如电源变压器的主要技q参数有Q额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等U、温升、电压调整率、绝~性能和防潮性能Q对于一般低频变压器的主要技q参数是Q变压比、频率特性、非U性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等.
变压器两l线圈圈数分别ؓN1和N2QN1为初U,N2为次U?在初U线圈上加一交流电压Q在ơU圈两端׃产生感应电动?当N2>N1Ӟ其感应电动势要比初所加的电压q要高,q种变压器称为升压变压器Q当N2<N1Ӟ其感应电动势低于初电压Q这U变压器UCؓ降变压器.初ơ电压和线圈圈数间h下列关系Q?br>
U1/U2=N1/N2
式中nUCؓ电压?圈数?.当n<1Ӟ则N1>N2QU1>U2Q该变压器ؓ降压变压?反之则ؓ升压变压?
另有甉|之比I1/I2=N2/N1
电功率P1=P2
注意上面的式子只在理惛_压器只有一个副U圈时成?br>
当有两个副线圈时P1=P2+P3,U1/N1=U2/N2=U3/N3,甉|则须利用电功率的关系式去?有多个时依此推类
在额定功率时Q变压器的输出功率和输入功率的比|叫做变压器的效率Q即
η=(P2÷P1)x100%
式中η为变压器的效?P1入功率,P2出功?
当变压器的输出功率P2{于输入功率P1Ӟ效率η{于100%Q变压器不产生M损?但实际上q种变压器是没有?变压器传输电能时总要产生损耗,q种损耗主要有铜损和铁?
铜损是指变压器线圈电L引v的损?当电通过U圈电阻发热Ӟ一部分电能p{变ؓ热能而损?׃U圈一般都由带l缘的铜U缠l而成Q因此称为铜?
变压器的铁损包括两个斚w.一是磁滞损耗,当交电通过变压器时Q通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化Q得硅钢片内部分子怺摩擦Q放出热能,从而损耗了一部分电能Q这便是滞损?另一是涡损耗,当变压器工作?铁芯中有力U穿q,在与力U垂直的q面上就会生感应电,׃此电自成闭合回路Ş成环,且成旋涡Ӟ故称为涡?涡流的存在铁芯发热Q消耗能量,q种损耗称为涡损?
变压器的效率与变压器的功率等U有密切关系Q通常功率大Q损耗与输出功率p,效率也就高.反之Q功率越,效率也就低.
变压器铁心磁通和施加的电压有兟뀂在甉|中励电不会随着负蝲的增加而增加。虽然负载增加铁心不会饱和,ɾU圈的电L耗增加,过额定定w׃U圈产生的热量不能及时的散出Q线圈会损坏Q假如你用的U圈是由导材料l成Q电增大不会引起发热,但变压器内部q有漏磁引v的阻抗,但电增大,输出电压会下降,甉|大Q输出电压越低,所以变压器输出功率不可能是无限的。假如你又说了,变压器没有阻抗,那么当变压器过甉|时会产生特别大电动力Q很Ҏ使变压器U圈损坏Q虽然你有了一台功率无限的变压器但不能用。只能这栯Q随着导材料和铁心材料的发展Q相同体U或重量的变压器输出功率会增大,但不是无限大Q?br>
甉|变压器标U功率、电压、电等参数的标讎ͼ日久会脱落或消失。有的市售变压器Ҏ不标注Q何参数。这l用带来极大不ѝ下面介l无标记甉|变压器参数的判别Ҏ。此Ҏ寚w购甉|变压器也有参考h倹{?
一、识别电源变压器
Q. 从外形识?常用甉|变压器的铁芯有I形和QŞ两种。I形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹U圈Q,采用Q4Q、DQ2优质钢片作铁芯Q应用广泛。E形铁芯变压器用冷轧硅钢带作铁芯,漏,体积,呈芯式结构(U圈包裹铁芯Q?
Q. 从绕l引出端子数识别 甉|变压器常见的有两个绕l,即一个初U和一个次U绕l,因此有四个引出端。有的电源变压器为防止交声及其他干扎ͼ初、次U绕l间往往加一屏蔽层,其屏蔽层是接地端。因此,甉|变压器接U端子至是Q个?
Q. 从硅钢片的叠片方式识?QŞ甉|变压器的钢片是?插入的,Q片和テ片间不留I气隙,整个铁芯严丝合缝。音频输入、输出变压器的I片和Q片之间留有一定的I气隙,q是区别甉|和音频变压器的最直观Ҏ。至于E形变压器Q一般都是电源变压器?
二、功率的估算
甉|变压器传输功率的大小Q取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面U,不论是I形壳式结构,或是QŞ芯式l构Q包括E形结构)Q均是指l组所包裹的那D芯q横断面(矩ŞQ面U。在得铁芯截面US之后Q即可按QͼQ?Q1Q5估算出变压器的功率P。式中S的单位是cm2?
例如Q测得某甉|变压器的铁芯截面USQ7cm2Q估其功率Q得QͼQ?Q1Q5Q72Q1Q5Q3QD剔除各U误差外Q实际标U功率是Q0Q?
三、各l组电压的测?
要一个没有标记的甉|变压器利用v来,扑և初的绕l,q区分次U绕l的输出电压是最基本的Q务。现以一实例说明判断Ҏ?
例:已知一甉|变压器,共1Q个接线端子。试判断各绕l电压?
W一步:分清l组的组敎ͼd电\图?
用万用表Q?#215;Q挡量Q凡盔R的端子即ؓ一个绕l。现得Q两两相通的有3l,三个盔R的有1l,q有一个端子与其他M端子都不通。照上述量l果Q画出电路图Qƈ~号?
从测量可知,该变压器有4个绕l,其中标号⑤、⑥、⑦的是一带抽头的l组Q⑩L子与Ml组均不盔R,是屏蔽层引出端子?
W二步:定初l组?
对于降压式电源变压器Q初U绕l的U径较细Q匝C比次U绕l多。因此,像图Q这L降压变压器,其电L大的是初U绕l?
W三步:定所有次U绕l的电压?
在初U绕l上通过调压器接入交电Q缓~升压直臻IQ0Q。依ơ测量各l组的空载电压,标注在各输出端。如果变压器在空载状态下较长旉不发热,说明变压器性能基本完好Q也q一步验证了判定的初U绕l是正确的?
四、各ơl组最大电的定
变压器次U绕l输出电取决于该绕l漆包线的直径D。漆包线的直径可从引U端子处直接得。测出直径后Q依据公式テQ2Q?Q可求出该绕l的最大输出电。式中D的单位是mm?
?是变压器的原理简体图Q当一个正弦交电压U1加在初U圈两端Ӟ导线中就有交变电I1q生交变磁通?Q它沿着铁芯I过初U圈和次U线圈Ş成闭合的\。在ơU圈中感应出互感电势U2Q同时?也会在初U线圈上感应Z个自感电势E1QE1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相q,从而限制了I1的大。ؓ了保持磁通?的存在就需要有一定的电能消耗,q且变压器本w也有一定的损耗,管此时ơ没接负蝲Q初U线圈中仍有一定的甉|Q这个电我们称?#8220;I甉|”?br>
如果ơ接上负蝲Q次U线圈就产生甉|I2Qƈ因此而生磁通?Q?的方向与ф1相反Qv了互相抵消的作用Q铁芯中ȝ通量有所减少Q从而初自感电压E1减少Q其l果使I1增大Q可见初U电与ơ负蝲有密切关pR当ơ负蝲甉|加大时I1增加Q?也增加,q且ф1增加部分正好补充了被ф2所抉|的那部分通,以保持铁芯里ȝ通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认ؓ一个理想的变压器次U负载消耗的功率也就是初U从甉|取得的电功率。变压器能根据需要通过改变ơU圈的圈数而改变次U电压,但是不能改变允许负蝲消耗的功率?
当变压器的初U绕l通电后,U圈所产生的磁通在铁芯动Q因为铁芯本w也是导体,在垂直于力U的q面上就会感应电势,q个电势在铁芯的断面上Ş成闭合回路ƈ产生甉|Q好像p一个旋涡所以称?#8220;涡流”。这?#8220;涡流”使变压器的损耗增加,q且使变压器的铁芯发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称?#8220;铁损”。另外要l制变压器需要用大量的铜U,q些铜导U存在着电阻Q电流q时q电M消耗一定的功率Q这部分损耗往往变成热量而消耗,我们U这U损耗ؓ“铜损”。所以变压器的温升主要由铁损和铜损生的?br>
׃变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永q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qͼη=输出功率/输入功率?
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Qؓ此这里我׃l一下这斚w的知识?br>
1、铁芯材?/strong>
变压器用的铁芯材料主要有铁片、低片Q高片Q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Q其损耗减。我们通常UCؓ加了的钢片为硅钢片Q变压器的质量所用的钢片的质量有很大的关系Q硅钢片的质量通常用磁通密度B来表C,一般黑铁片的Bgؓ6000-8000、低片?000-11000Q高片?2000-16000Q?br>
2、绕制变压器通常用的材料
漆包U,U包U,丝包U?U包U,最常用的漆包线。对于导U的要求Q是导电性能好,l缘漆层有够耐热性能Qƈ且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用QZ型号的高强度的聚脂漆包线?br>
3、绝~材?/strong>
在绕制变压器中,U圈框架层间的隔R绕阻间的隔,均要使用l缘材料Q一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,环氧板,或纸ѝ层间可用聚脂薄膜,电话U,6520复合U等作隔,l阻间可用黄腊布Q或亚胺膜作隔离?br>
4、浸渍材?/strong>
变压器绕制好后,q要q最后一道工序,是渍l缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝~性能、g长用寿命,一般情况下Q可采用甲酚清漆作ؓ渍材料 ?032l缘漆,树脂漆?br>
常用变压器的U类及特?/strong>
一般常用变压器的分cd归纳如下Q?br>
(1)按相数分Q?/strong>
(1)单相变压?/font>Q用于单相负荷和三相变压器组?br>
(2)三相变压?/font>Q用于三相系l的升、降电压?br>
(2)按冷却方式分Q?/strong>
(1)q式变压?/font>Q依靠空气对进行冷_一般用于局部照明、电子线路等容量变压器?br>
(2)Ҏ式变压器Q依靠a作冷却介质、如Ҏ自冷、aR冗a水冗强qa循环{?br>
(3)按用途分Q?/strong>
(1)电力变压器:用于输配늳l的升、降电压?br>
(2)仪用变压器:如电压互感器、电互感器、用于测量A表和l电保护装置?br>
(3)试验变压器:能生高压,对电气设备进行高压试验?br>
(4)特种变压?/font>Q如늂变压器、整变压器、调整变压器{?br>
(4)?a target=_blank>l组形式分:
(1)双绕l变压器Q用于连接电力系l中的两个电压等U?br>
(2)三绕l变压器Q一般用于电力系l区域变늫中,q接三个电压{?br>
(3)自耦变电器Q用于连接不同电压的电力pȝ。也可做为普通的升压或降后变压器用?br>
(5)按铁芯Ş式分Q?/strong>
(1)芯式变压器:用于高压的电力变压器?br>
Q?Q非晶合金变压器Q非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料Q空载电下降约80%Q是目前节能效果较理想的配电?压器Q特别适用于农村电|和发展中地区等负蝲率较低的地方?br>
(3)壛_变压器:用于大电的Ҏ变压器,如电炉变压器、电焊变压器Q或用于电子仪器及电视、收x{的甉|变压器?
一、变压器的制作中Q线圈的机器l制和手工绕制各有什么优~点?
机器l制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕刉个子洞眼的环型变压器却比较ȝQ而且在绝~处理工艺的可靠性方面反不如手工l制C。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常,其在l制q程中能针对U圈匝数的布局随时予以调整Q所以真正的Hi–END变压器一定是U手工绕ӞU手工绕制的唯一~点是效率低、速度慢?br>
二、环型、EI型、R型、C型几U电源变压器哪一U最?
它们各有其优~点而不存在谁最好之_所以严格来讲哪一U变压器都可以做得最好。从l构上来Ԍ环型能够做到漏磁最,但声韛_感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单q饱和而言QEI型要比环型强Q但在效率上则环型又优于EI型。尽如此,光题的关键q是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好变压器的最Ҏ?br>
目前的进口放大器中,环型变压器的应用仍然是主,q基本说明了一个问题。发烧友对变压器的评仯客观公正Q你不能拿一个没做好的东西作参考而说它不好。有环型变压器容易磁饱和Q那你ؓ什么不L办法把它做到不容易磁饱和?而原本通过技术手D|可以做到q一点的。不下功夫或者一呛_Z省成本,那它当然容易磁饱和了。同理,只要你认真制作,EI型变压器的效率也是能做到很高的?br>
变压器的品质好坏对声音的影响很大Q因为变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像EI型变压器Qh们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤l,Z么呢?因ؓ它的传输速度相对比较慢。而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍׃点,Z?因ؓ它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型都做得非常完美Q所以关键还是要看你怎么做?br>
不过臛_可以肯定一点的是,R型变压器不是太容易做好。用它来做小甉|的前U功攑֒CD唱机甉|q可以,如果用来做后U功攄甉|Q则有比较严重的~陷。因为R型变压器本n的结构Ş式不太容易改变,而环型和EI型则相对Ҏ通过改变l构来达到靓声目的。采用R型变压器制作的功率放大器甉|Q通常声音很板l而匮乏灵气,低频往往没有弹蟩力而显得较?br>
三、变压器铁芯的硅钢片含硅量越大就好?
未见得,矽钢片含量的大对变压器的质量影响不是很大Q而有取向和无取向则和铁芯的型h关系。其ơ,即是同样型L铁芯如果你工艺处理不好,那品质差别也是很大的Q其差别有时甚至高达癑ֈ之四五十?br>
好的铁芯而同L材料其热处理和线L制工艺十分关键,良好的热处理只需很小?0mAȀ电就能达?5000高斯Q而不好的热处理则可能?0mA的激电才能达到相应的15000高斯Q这二者之间的悬殊差别是很大的。从专业的角度来判断铁芯的好与不好,主要是通过Ȁ电、铁损耗、饱和参数几Ҏ标来q行l合性评仗?br>
四、环型变压器的带式硅钢片若采用了拼接工艺Q是不是意味着品质肯定不好?
q不能一概而论Q但是拼接的断位头不易太多,因ؓ多一个断位就多了一个漏点Q所以接头点最好不要超q?–3个。制作工Z凡断头拼接均要予先经q酸z处理,但制造高音响器材的环型变压器,严格来讲q是采用无拼接的矽钢片ؓ最好,其工量会更有保障?br>
五、变压器中的钢片材料有什么讲I?
׃钢在交变磁Z的损耗很,所以变压器主要都是采用钢片来作磁性材料。硅钢片可分为热轧和冯两类Q冷轧硅钢带׃h较高的导系数和较低的损耗,因此用来制作变压器具有体U小、重量轻、效率高的优ѝ热轧硅钢带的性能则略逊色于冷轧硅钢带?br>
普通的EI型变压器是将钢板冲制成0.35–0.5mm厚的E型和I型片子,l过热处理后再插入绕l线包内Q这c铁芯以使用热蝾钢片居?含硅量很高的优质钢片型号ؓD41、D42、D43、D301)。环型和C型变压器的铁芯则是采用冷轧硅钢带l卷l而成形,其中C型变压器pȝ热处理浸漆后再切开制成?br>
变压器的漏电感是由未I过初、次U线圈的通生的Q这些磁通穿q空气而自成闭合磁路。增强变压器初、次U间的耦合密度可以减小漏感。良好的变压器其漏感应不过初U圈甉|?/100Q高保真Hi–Fi用的胆机输出变压器则不应过1/500?
一、中周变压器的检:
A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕l引脚排列规律,逐一查各l组的通断情况Q进而判断其是否正常?br>
B、检绝~性能Q将万用表置于R×10k挡,做如下几U状态测试:
(1)初l组与次U绕l之间的电阻|
(2)初l组与外壳之间的电阻|
(3)ơl组与外壳之间的电阻倹{?br>
上述试l果分出CU情况:
(1)dgؓ无穷大:正常Q?br>
(2)dgؓӞ有短路性故障;
(3)d小于无I大Q但大于Ӟ有漏甉|故障。?br>
二、电源变压器的检:
A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明昑ּ常现象。如U圈引线是否断裂Q脱焊,l缘材料是否有烧焦痕q,铁芯紧固螺杆是否有松动,钢片有无锈蚀Q绕l线圈是否有外露{?br>
B、绝~性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁芯与初Q初U与各次U、铁芯与各次U、静电屏蔽层与衩ơ、次U各l组间的电阻|万用表指针均应指在无I大位置不动。否则,说明变压器绝~性能不良?br>
C、线圈通断的检。将万用表置于R×1挡,试中,若某个绕l的电阻gؓ无穷大,则说明此l组有断路性故障?br>
D、判别初、次U线圈。电源变压器初引脚和次U引脚一般都是分别从两侧引出的,q且初l组多标?20V字样Q次U绕l则标出额定电压|?5V?4V?5V{。再Ҏq些标记q行识别?br>
E、空载电的?br>
(1)直接量法。将ơ所有绕l全部开路,把万用表|于交流甉|?500mAQ串入初U绕l。当初l组的插头插?20V交流市电Ӟ万用表所指示的便是空载电倹{此g应大于变压器满蝲甉|?0Q~20Q。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电应?00mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障?br>
(2)间接量法。在变压器的初l组中串联一?0?5W的电阻,ơ仍全部空载。把万用表拨至交电压挡。加电后Q用两表W测出电阻R两端的电压降UQ然后用Ƨ姆定律出I甉|II,即II?U/R?br>
F、空载电压的。将甉|变压器的初?20V市电Q用万用表交电压接依次出各绕l的I电压?U21、U22、U23、U24)应符合要求|允许误差范围一般ؓQ高压绕l?#8804;±10Q,低压l组≤±5Q,带中心抽头的两组对称l组的电压差?#8804;±2Q?br>
G、一般小功率甉|变压器允许温升ؓ40℃~50℃,如果所用绝~材料质量较好,允许温升q可提高?br>
H、检判别各l组的同名端。在使用甉|变压器时Q有时ؓ了得到所需的次U电压,可将两个或多个次U绕l串联v来用。采用串联法使用甉|变压器时Q参加串联的各绕l的同名端必L连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.甉|变压器短路性故障的l合判别。电源变压器发生短\性故障后的主要症状是发热严重和次U绕l输出电压失常。通常Q线圈内部匝间短路点多Q短路电就大Q而变压器发热p严重。检判断电源变压器是否有短路性故障的单方法是量I甉|(试Ҏ前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电值将q大于满载电的10Q。当短\严重Ӟ变压器在I加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁芯会有烫手的感觉。此时不用测量空载电便可断定变压器有短路点存在?br>
国内五大变压器制造厂商ؓQ沈阛_压器厂(2004q被特变电工股䆾有限公司兼ƈQ,西安变压器厂Q保定变压器厂,特变电工股䆾有限公司Q上L博电器有限公司,国外有名的公司有襉K子,ABB{?
人造卫星远d面几千至几万千米Qؓ了各种资料正确无误发回地球Q应避免卫星?的各UA器间的相互干扰和宇宙场的媄响;在电信技术中Q有些通信讑֤的线圈会产生互感Q各U精密A器A表,Z持精,必须避免杂散场和地场的媄响,q一切必ȝ到磁屏蔽。怎样q行屏蔽?可以先做一个简单实验研I一下?br>
?块铜板(?张厚U板Q放?块永久磁铁下面一定距dQ桌上放一栚w针,使永久磁铁和铜板Q或厚纸板)一h慢往下移动,当永久磁铁离桌面一定高度时Q铁针就被吸到铜板(或厚U板Q上Q记下这个高度?br>
铜板换成铁板,重复上述实验Q这时永久磁铁必L得离铁针更近时才能把铁针吸到铁板上,q表明铁板挡住了一部分感Uѝ如果用的是U铁板,怹铁必须攑־更近才能吸v铁针。这表明U铁板挡住了更多的磁感线?br>
如用U铁|把怹铁完全包围hQ互怸接触Q即佉K针再靠近一些纯铁罩Q也不能被吸h。这是因为铜板或厚纸板是非磁性材料,感U可以毫无阻挡地I过它们Q所以铁针很Ҏ吸v来。铁板是性材料,它的导率较大,有良好的导磁作用Q凡q入铁板的磁感线大部分集中在铁板里了。将U铁做成屏蔽|,把永久磁铁封闭v来,怹铁的磁感线l大部分都集中在U铁屏蔽|内。屏蔽罩U厚Q屏蔽效果越好。如果永久磁铁或其他能够产生场的物体置于纯铁屏蔽罩外面Q则|外的磁感线也基本上不能q入|内Q对于罩内的物体同样可以免受|外场的媄响,从而达C屏蔽目的?br>
对于高频交变场Q情况就q然不同了。铜和铝{导甉|能良好的金属反而是理想的磁屏蔽材料。铜|之所以能够屏蔽高频交变磁场,其原因在于高频交变磁在铜|上引v很大的涡,׃涡流的去作用,铜罩处的场大大减弱Q以致罩内的高频交变场不能I出|外。同样道理,|外的高频交变磁Z不能I入|内Q从而达到磁屏蔽的目的。通常金属的电ȝ小Q引L涡流大Q用q种金属做成的屏蔽罩屏蔽效果好。铁{磁性材料的电阻率一般都较大Q引L涡流小Q去作用就;另一斚wQ磁性材料的高频功率损耗大Q屏蔽效果差Q因此屏蔽高频交变磁场时不采用磁性材料?br>
屏蔽的原理是相同的。但是在高频情况下,目前q没有导率很高的材料用于屏蔽。在低频状态下导率很高的材料Q到了高频状态,导率就变得很低了。即使专用的高频铁氧体,也很难超q?00Q与低频下硅钢片或者纯铁数千上万的导率相比差的很多,不能有效地聚集磁场。同Ӟq些材料都是一ơ性成型材料,烧制完成以后不能二次加工以适应不同的需要。因此,才不得不使用涡流损耗、反电动势生反向磁场的方式来实现屏蔽。而生涡最好的材料Q就是如U铜、纯铝等低电ȝ的材料?br>
变压器用途:
变压器有铁芯和线圈组?变压器线圈分初U圈和次U线?在初U线圈中通交电?变压器铁芯就产生了交变的场.ơU圈感应出与初U频率相同的交流?变压器线圈的圈数比等于电压比.例如一个变压器的初U线圈是880?ơ?8?在初U接?20V电压.ơ׃输出22V的交电?变压器不仅可以降压也可升?q距输电一般都用变压器升高电压.在用电处再用变压器降到我们所需要的电压
直流变压器的说法不对.直流电不能变?直流电要变换电压首先要用电子元g直电变ؓ交流?然后用变压器变换电压.q个讑֤叫逆变?
农网和城|经大力攚w后Q配变的性能和运行质量虽有所改观Q但仍有较大的隐患,大致存在以下几个问题Q?br>
Q、根据目前城农网的普遍特点,负蝲率在大多数时间内为3Q-Q0Q,但在高峰Ӟ会经常超负荷q行。一斚wQ有很多不确定因素,例如Q夏天持l高温,I负荷猛增Q农忙或抗旱期间Q农|负荷骤增,都有可能佉K变短时过载1Q0Q;另一斚wQ高速发展的l济增长带来工业和居民用电需求的增长速度过늽的徏N度Q过载现象一旉以避免?
Q、配变虽有报警和保护装置Q但即报警或蟩闸后也无法在短时间内更换变压器,l果造成配变持箋负荷以致烧毁?br>
Q、过载配变的最大隐患是可能发生火灾Qƈ且在燃烧时生有x体?br>
Q、随着两网攚w和늽不断发展Q配电变压器用量剧增Q配变用寿命期后的环保、回攉题,成Z个严峻课题?br>
Q、箱变在城市供用电中大批使用Q目前配套的变压器有油变也有q变Qa变缺陷之一Q就是a老化Q绝~性能下降Q维护换油困难;q变的缺h防护{低不宜户外运行。由于箱变内环境温度高,供电部门对其中变压器的负载能力忧心忡忡,难以定其满载和q蝲的能力,一旦超负荷出现故障Q调换变压器更ؓ困难?br>
国外的电|也曾有q样的经历,在2Q世U6Q年代至Q0q代初,Ƨ美在经膨胀时期配电|络之初Q配电变压器负蝲率仅为4Q%臻IQ%。随着l济的高速增长,q些늽pȝ变得陈旧或不堪重负,其是配电变压器的负载率持箋增长Q变压器l常q蝲Q导致故障上升,增容费用也大大增加?br>
国外常用两种Ҏ来解决上q问题:其一Q采用nomex l缘U和普通a配合的合绝~技术对传统变压器进行改造,攚w后的设备容量显著提高。电力公司可以更灉|地运行这些设备,负蝲下降时损耗较低,负蝲高峰期又可提供较大的定w。已l认可和实施增容攚w的国家有:国、英国、印度、加拿大、澳大利亚和德国{十几个国家Q其二,以nomex l缘U和高燃Ҏa配合生高燃Ҏa变压器?br>
Q0世纪Q0q代Q法国开发用硅油和nome?l缘U材料的׃变压器,其广泛运用在人员拥挤的重要区域。国内电力机车上的机载变压器也有采用nome?l缘U和al合的绝~系l的Q已有多q运行经验。由于可持箋发展战略和当今环保的要求Q近q来Q国内外刉厂及专家不断探索,采用nome?l缘U和清洁可分解的高燃?#946;油制造出安全、环保的配电变压器将有效地减和消除隐患?br>
杜邦nome?l缘U绝~耐热{为cU(卻IQ0℃)Q燃点在限氧指数以下Q寿命期后可分解回收Q绝~性能和机械强度远q优于普通电~纸。用nome?l缘U制造生产的敞开式干变因其安全、环保的Ҏ,q年来被国内用户q泛认可和接受?#946;Ҏq国dsi公司生的一U性能优良的高U技环保油,其最大的特点是燃炚wQ防火性好Q公安部消防U研所试Q其燃点为3Q0℃,而普通a为1Q5℃)Q它是从xa中提炼出来的Q其成分为1Q0Q碳氢化合物Q可完全生物降解Q无毒性,对h体和环境无害Q可循环利用Q而且与变压器中其他材料具有相Ҏ,与常规a可以混合使用?br>
β油与杜邦耐热达2Q0℃的nome?l缘UR合制造的油变Q符合美国标准necQ5Q-Q3。目前,在美国国家实验室、五角大楹{空军基地、国家v岸护卫队、v军、航Iȝv{地都用这U变压器Q且q行良好。在使用高燃Ҏa变压器的场所Q发生火灑֒爆炸的概率大大降低。这U新型变压器q几q在国得到q速发展,已占到电力变压器的5Q而且比例q在上升。国际电工委员会也正在考虑制定q种利用高耐温l缘材料作ؓl缘pȝ的配电变压器的设计导则?br>
nome?l缘U?#946;油变Q它的优Ҏ安全、防火、运行费用小及环保性能好,最大特Ҏ可靠性强。用这Unomex l缘U?#946;油变Q将会大大改变目前的配变状况?br>
Q、短期超负荷不会ZQ经q计和试验Q超负荷Q2个小时运行,其线圈和油的热点温度均低于其耐温{Q不会损伤其l缘寿命?br>
Q、长期用可免换沏V免l护Q克服现有普通a变缺点,节约q行成本?br>
Q?#946;油与普通变压器油相比,其粘度明N于普通变压器油;而且变压器ap有独特的压力释放装置Q运行中不会q压Q因此不易渗漏?br>
Q、具有独特的安全防火Ҏ,降低了运行风险;
Q、nomex l缘U?#946;油变压器hq变的优点,既适用于安全、防火的高层建筑Q又适宜户外q行?br>
Q、数量庞大的配电变压器,使用寿命期后材料的回收和循环使用以及废弃物的生物降解是可持箋发展和环保的要求Q而nomex l缘U在寿命期后可生物降解,βҎw的工作温度q远低于其耐温{Q因此可l过处理再@环用,处理后的废弃物可被土壤中的微生物分解q无毒性,因此不会在环境中长期聚集而造成污染?br>
利用新材料、新技术制造新型配变,以消除配变安全隐患和环保问题值得Z探讨
1 日常巡视每天应至一ơ,夜间巡视每周应至一ơ?br>
2 下列情况应增加E视检查次敎ͼ
1)首次投运或检修、改造后投运72h内?br>
2)气象H变Q如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雏V寒潮等Q时?br>
3)高温季节、高峰负载期间?br>
4)变压器过载运行时?br>
3 变压器日常E视检查应包括以下内容Q?br>
1)Ҏ应正常,应无渗a、漏油,储a柜a位应与温度相对应?br>
2)套管油位应正常,套管外部应无破损裂纹、无严重Ҏ、无攄痕迹及其它异常现象?br>
3)变压器音响应正常?br>
4)散热器各部位手感温度应相q,散热附g工作应正常?br>
5)吸湿器应完好Q吸附剂应干燥?br>
6)引线接头、电~、母U应无发热迹象?br>
7)压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损?br>
8)分接开关的分接位置及电源指C应正常?
9)气体l电器内应无气体?br>
10)各控制箱和二ơ端子箱应关严,无受潮?br>
11)q式变压器的外表应无U污?br>
12)变压器室不漏_门、窗、照明应完好Q通风良好Q温度正常?br>
13)变压器外壛_各部件应保持清洁?
变压器按用途可分ؓQ输配电用的电力变压器,包括升、降压变压器{;供特D电源用的特U变压器Q包括电焊变压器、整变压器、电炉变压器、中频变压器{;供测量用的A用变压器Q包括电互感器、电压互感器、自耦变压器Q调压器Q等Q用于自动控制系l的功率变压器Q用于通信pȝ的阻抗变换器{等?br>
电力变压器国家标准目?/strong>
GB 1094.3-2003 电力变压?W?部分: l缘水^、绝~试验和外绝~空气间?
· GB 1094.5-2003 电力变压?W?部分: 承受短\的能?
· GB 13223-2003 火电厂大气污染物排放标准
· GB 156-2003 标准电压
· GB 19212.1-2003 电力变压器、电源装|和cM产品的安?W?部分: 通用要求和试?
· GB/T 10760.1-2003 ȝ型风力发甉|l用发电?W?部分: 技术条?
· GB/T 10760.2-2003 ȝ型风力发甉|l用发电?W?部分: 试验Ҏ
· GB/T 1094.10-2003 电力变压?W?0部分: 声定
· GB/T 12325-2003 电能质量 供电电压允许偏差
· GB/T 14099.1-2004 燃气轮机采购 W?部分:d与定?
· GB/T 14099.2-2004 燃气轮机采购 W?部分:标准参考条件与额定?
· GB/T 15146.11-2004 反应堆外易裂变材料的怏界安?Z限制和控制慢化剂的核临界?
· GB/T 17625.6-2003 늣兼容 限?寚w定电大?6A的设备在低压供电pȝ中生的谐L?
· GB/T 17680.10-2003 核电厂应急计划与准备准则 核电厂营q单位应急野外辐监、取样与分析?
· GB/T 17680.6-2003 核电厂应急计划与准备准则 场内应急响应职能与l织机构
· GB/T 17680.7-2003 核电厂应急计划与准备准则 场内应急设施功能与Ҏ?
· GB/T 17680.8-2003 核电厂应急计划与准备准则 场内应急计划与执行E序
· GB/T 17680.9-2003 核电厂应急计划与准备准则 场内应急响应能力的保持
· GB/T 18039.3-2003 늣兼容 环境 公用低压供电pȝ低频传导骚扰及信号传输的兼容水^
· GB/T 18039.5-2003 늣兼容 环境 公用供电pȝ低频传导骚扰及信号传输的늣环境
· GB/T 18451.2-2003 风力发电机组 功率Ҏ试?
· GB/T 19068.1-2003 ȝ型风力发甉|l?W?部分: 技术条?
· GB/T 19068.2-2003 ȝ型风力发甉|l?W?部分: 试验Ҏ
· GB/T 19068.3-2003 ȝ型风力发甉|l?W?部分: 风洞试验Ҏ
· GB/T 19069-2003 风力发电机组控制?技术条?
· GB/T 19070-2003 风力发电机组 控制?试验Ҏ
· GB/T 19071.1-2003 风力发电机组 异步发电?W?部分: 技术条?
· GB/T 19071.2-2003 风力发电机组 异步发电?W?部分: 试验Ҏ [1]
· GB/T 19115.2-2003 ȝ型户用风光互补发늳l?W?部分: 试验Ҏ
· GB/T 19184-2003 水斗式水轮机I评定
· GB/T 19519-2004 标称电压高于1000V的交架I线路用复合l缘?定义、试验方法及
· GB/T 19568-2004 风力发电机组装配和安装规?
· GB/T 2694-2003 输电U\铁塔刉技术条?
· GB/T 2893.1-2004 囑ŞW号安全色和安全标志 W?部分:工作场所和公共区域中安全标志?
· GB/T 2900.49-2004 电工术语电力pȝ保护
· GB/T 4585-2004 交流pȝ用高压绝~于的h工污U试?
· GB/T 7267-2003 电力pȝ二次回\控制、保护屏及柜基本寸pd
· GB/T 8564-2003 水轮发电机组安装技术规?
· GB/T 8732-2004 汽轮机叶片用?
· JB/T 10317-2002 单相Ҏ式配电变压器技术参数和要求
电力自耦变压器公共l组q负荷分?/strong>
电力自耦变压器与普通变压器相比Q具有明昄l济效益Q因此在330?KV及以上电压等U的高压电|中Q自耦变压器在许多场合得Cq泛的应用。?br>
自耦变压器的结构和工作原理与普通变压器相比Q有着本质的差别,h功率传导Ҏ、体U小{特炏V自耦变压器在不同的q行方式下,公共l组过的电与同处一个铁心的串联l组有所不同。本文从分析自耦变压器的电流向入手,导出公共l组q负L征,对过负荷保护及第三侧无功定w与公ql容量的关系q行了必要的讨论Q以便供设计与运行h员参考。?br>
1自耦变压器在不同运行方式下的电流向?br>
1.1自耦变压器常见的几U用Ş式?br>
(1) 按电压等U分Q第三侧?5kV?0kV两种Q?br>
(2) 按与pȝq接形式分,W三侧有Q?br>
①直接向用户供电Q?br>
②直接向用户供电且安装无功补偿装|;
③不直接向用户供电,只接无功补偿装置Q?br>
④不直接向用户供电,亦不接无功补偿装|,只作为^衡绕l用。?br>
1.2各种不同q行方式下的自耦变压器甉|向及过负荷分析?br>
降压变电站用的自耦变压器Q其q行方式可归Uؓ两大cdQ一cL高压向中?或低?或者是同时向中低压低电Q如上述接入pȝ方式中的a、b两种Q另一cL高压和低压同时向中压供电Q如上述接入pȝ方式中的b、c两种Q?Q。?br>
为直观v见,举例来加以分析,假设某一变压器变量ؓ120MVAQ电压比?20/110/10kV,定w比ؓ100/100/50Q通常设计公共l组的容量等于自耦变压器的计容量,所以该变压器的公共l组定w为:MVA(K12为高压侧与中压侧的变?Q?Q。?br>
由此可知Q高压侧额定甉|为,高压侧额定电即{于串联l组的额定电ICeQ?br>
中压侧额定电ؓI2eQ?20?000/(31/2×110)=630AQ?br>
低压侧额定电ؓI3eQ?0?000/(31/2×10)=3?464AQ?br>
公共l组额定甉|为IQe=计算定w/(31/2×110)=60?000(31/2×110)=315A?br>
降压变늫使用的自耦变压器W一c运行方式又可分ZU情形,如图1?所C。?br>
A.高压侧单独向中压侧供??)?br>
此时I3=0。该q行方式即ؓ自耦变压器的自耦运行方式。高压侧以自耦方式向中压侧供电,有S1=S2。根据铁心中势q原理Q有Q?br>
其中Q?I1、I2、I3分别为高压侧、中压侧、低压侧的电;IAB、IDB分别耦方式运行时串联l组、公ql的甉|QIB为高、低压侧之间以变压器方式(늣感应)q行旉压侧的电;WAB、WCD、W3分别Z联绕l、公ql、低压绕l的匝数。?br>
当自耦变压器在额定负荷下q行Ӟ即S2=120MVAQU1Q?20kVQK12Q?Q可得:ICQIDB=315A?br>
可见Q在q种q行方式下,若变压器未过负荷Q则公共l组不会q负P所以此时自耦变压器的过负荷保护可按普通变压器的方式装设。?br>
B.高压侧单独向低压侧供??)?br>
此时IQ=Q。该q行方式即ؓ双绕l普通变压器的工作方式,高压侧以普通变压器方式向低压侧供电Q有S1=S3。?br>
当自耦变压器在额定负荷下q行Ӟ即S3=60Q)Q,U1Q?20kQӞ可得QIG=IB=157.5A?br>
可见Q在q种q行方式下,即变压器低压侧满负P则公ql中的电也未达到额定|所以,此时自耦变压器的过负荷保护可按普通变压器的方式装设。?br>
C.高压侧同时向中低压侧供电方式的电流??)?br>
q种方式可看作上面两U方式的q加Q高压侧输入定w分ؓ两部分:、。?br>
为高压侧以自耦方式传递给中压侧的定wQ等于中压侧的输出容量,=S1Q此时相当于高压侧单独向中压侧供电,高—中压绕l间自耦方式供电,IAB、IDBZ联绕l、公ql中过的电?br>
为高压侧以高、低压绕l间以变压器(늣感应)方式传递的定wQ等于低压侧的输出容量,=S3Q相当于高压侧单独向低压侧供电,高—低压绕l间以电感应方式供电,IB为高压侧甉|。?br>
从图中可见,公共l组中有两个甉|QIDB和IBQ且两电方向相反,所以公ql中的电ؓ: IG=IDB-IB?br>
当低压侧满负药行时Q即本例中的S3=60Q)Q,则S2Q?0MVAQ且有U1=220kVQK12Q?Q将其代入式(1-1′)、式(1-1″)Q可以求得:?br>
所以,公共l组中的甉|为:IG=IDB-IB=0?br>
当中压侧满负药行时Q即S2=120MVAQ则SQ?0MVA,其代入?1-1)?1-2)Q同理,可求得:IDBQ?15AQIB=0AQ所以,此时公共l组的电ؓQIG=IDB-IB=315A?br>
从上q分析可知,q种q行方式下,若变压器未过负荷Q则公共l组中的甉|会??15A的范围内Q而不会超q额定|所以,此时自耦变压器的公ql不会过负荷Q可不装设过负荷保护。?br>
高低压侧同时向中压侧供电时中压则的输出容量由、两部分l成。?br>
为高压侧以自耦方式传递给中压侧的定wQ等于中压侧的输出容量,=S2Q此时相当于高压侧单独向中压侧供电,高一中压l组间可以自耦方式供电,IAB、IDBZ联绕l、公ql中过的电。?br>
为高压侧以变压器方式(늣感应)方式传递的定wQ等于低压侧的输出容量,=S3Q相当于高压侧单独向低压侧供电,IB为高压侧过的电。?br>
从图中可见,在这U运行方式下Q公ql中的电ؓQIG=IDB+IBQ其中,IDB可由?1-1″)求得。?br>
IBZ压侧通过变压器方式感应到中压侧的甉|Q则有:
当高压侧满负药行时Q上面的例中有S1=120MVAQ且U1Q?20kVQK12=2,代入?1-1″)Q可得:IDB=IQe=315A;可见Q此时ؓ了不使公ql过负荷Q必M低压侧的输出甉|IB=0A。?br>
当低压侧满负药行时Q有S2Q?0MVAQ代入式(1-3)Q可得:IB=IQe=315A?br>
׃式可知,此时要想不公共l组q负P则必M甉|IDB=0。?br>
从以上分析可以看出,在这U运行方式下Q若变压器高压侧满负药行,则低压侧不能向中压侧供电Q否则公ql会q负P即高压侧传递容量较多时Q会限制低压侧容量的输出Q若变压器低压侧满负药行时Q则高压侧不能向中压侧供电,否则公共l组会过负荷。需要注意的是,在后一U情况下Q变压器的输未达到额定负载,其输Zؓ60MVA,仅ؓ额定功率的一半EQ]。?br>
2公共l组的容量与W三侧接入无功补偿装|容量之间的关系?br>
从上面的分析可知Q当降压变电站第三侧接入无功补偿装置Ӟ则会出现高低压侧同时向中压侧供电Q若低压侧传输容量达到计容量,Z不公共l组q负P在不计变压器本n无功损耗时Q高压侧׃能再向中压侧供电。?br>
在电力系l中Q高压侧向中压侧传送功率,低压侧进行无功功率补偿是常见的运行方式。ؓ了能不媄响高压侧以额定容量向中压侧系l供电,又能充分利用W三侧接入的无功补偿装置Q必L清公ql的定w与第三侧接入的无功补偿容量的关系。?br>
2.1不考虑变压器无功损耗时Q必d加公ql的定w?br>
以图4所CZؓ例,此时有:中压侧的输出定w为S2=S1e+S3e=S1+S3Q则公共l组的通过定w为SG=SJS+S3(SJS耦变压器的计容?。?br>
因ؓ低压侧连接无功补偿装|,所以其输入仅ؓ无功Q即S3=jQDQ如?所C。?br>
在复数功率圆图中QS3QODLd+jQ轴正斏V以D为圆心,DC和DG为半径作两个圆,DC=SJSQDG=S1Q因为SG=SJS+S3,S2=S3+S1Q所以OC=SGQOG=S2Q即公共l组?#8220;必须定w”为图中所COC的幅?必须定w——绕l可能通过最大容量所必须满的容量要?Q此时中压侧的输出容量ؓ图中向量OG所定义的幅|且公ql的“必须定w”和中压侧输出定w与高压侧的功率因数有密切关系Q它随功率因数的减而增大。当高、低压侧同时向中压侧传送功率时Q公ql中的负药公式ؓQ1Q:?br>
对于一台额定容量ؓ120MVA的自耦变压器Q高压侧功率因数假定?.9Ӟ当第三侧需要接?0MVAR的无功补偿装|时Q按照公?1-3)可求出公ql容量ؓQ?br>
2.2当考虑变压器本w的无功损耗,且第三侧要求补偿无功定w不大Ӟ可以不增加公ql容量?br>
Ҏ公式(1-4)可以出Q对于一台额定容量ؓ120?MVA的自耦变压器Q第三侧接入无功补偿定w不超q?5?MVARӞ公共l组可不加大定wQ通常不会出现q蝲现象。但此时公共l组需增设q负荷保护,以防止在Ҏq行方式下有可能出现的过负荷情况Q3Q?br>
3l论?br>
从上q分析可见,自耦变压器的的甉|向与普通三l组变压器不同,在自耦变压器的公ql上Q会出现变压器还未达到额定运行时Q公ql已有过负荷的现象,从而导致了自耦变压器与普通变压器在过负荷保护斚w的不同:当自耦变压器的第三侧接有甉|(在降压变늫中也可ؓ无功补偿讑֤)Q自耦变压器除了一般的三侧均装q负荷保护外Q还必须在公ql处装设q负荷保护。另外,在第三侧接入无功补偿装置Ӟq必ȝI是否需要增加公ql容量的问题?
配电变压器保护存在的问题及解x?10 kV配电变压器保护存在的问题 10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开x负荷开兛_熔断器等。负荷开x资省Q但不能开断短路电,很少采用Q断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂Q广泛应用不现实Q负荷开兛_熔断器组合的保护配置方式Q既可避免采用操作复杂、h格昂늚断\器,弥补负荷开关不能开断短路电的~点Q又可满_际运行的需要,该配|可作ؓ配电变压器的保护方式。但对于定w比较大的配电变压器,配备有瓦斯电器Q需要断路器可与瓦斯l电器相配合Q才能对变压器进行有效的保护Q必要时q应有零序保护,q些问题都是值得注意的问题?br>
解决办法无论?0 kV环网供电单元Q还是在l端用户高压配电单元中,采用负荷开兛_高遮断容量后备式限流熔断器组合的保护配置Q既可提供额定负L,又可断开短\甉|Qƈ具备开合空载变压器的性能Q能有效保护配电变压器。ؓ此,推荐采用负荷开兛_高遮断容量后备式限流熔断器组合的配置Q作为配电变压器保护的保护方式。标准GB 14285《电保护和安全自动装置技术规E》规定,选择配电变压器的保护讑֤Ӟ当容量等于或大于800 kVAQ应选用带电保护装|的断\器。对于这个规定,可以理解为基于以下两斚w的需要?配电变压器容量达?00 kVA及以上时Q过d多用a变压器Qƈ配备有瓦斯电器Q用断路器可与瓦斯l电器相配合Q从而对变压器进行有效地保护?对于装置定w大于800kVA的用P因种U原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而断\器蟩闸,分隔故障Q不至于引v变电所的馈U断路器动作Q媄响其他用L正常供电?标准q明规定,即单台变压器未辑ֈ此容量,但如果用L配电变压器的d量达?00 kVAӞ亦要W合此要求?
1、感应加热法
q种Ҏ是将器n攑֜油箱内,外绕l线圈通以工频甉|Q利用a壁中涡损耗的发热来干燥。此时箱壁的温度不应过115~120℃,器n温度不应过90~95℃。ؓ了缠l线圈的方便Q尽可能使线圈的匝数些或电小些,一般电?50AQ导U可有用35~50mm2的导Uѝa壁上可垫石条多根Q导U绕在石条上?br>
2、热风干燥法
q种Ҏ是将器n攑֜q燥室内通热风进行干燥。进口热风温度应逐渐上升Q最高温度不应超q?5℃,在热风进口处应装设过滤器以防止火星和灰尘qh。热风不要直接吹向器w,可能从器n下面均匀地吹向各个方向,使潮气由q通气孔放出?br>
产品W合VI)E0550、IEC439、JB5555、GB5226{国际、国家标准?br>
变压器用途:
q泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整装|等。品性能均能满用户各种Ҏ要求