第4章 磁路与变压器讲义.pptVIP

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4.3 电 磁 铁 结论: 变压器一次侧的等效阻抗模,为二次侧所带负载的阻抗模的k2 倍。 上一页 下一页 返 回 交流信号源的电动势E=120V,内阻 ,负载电阻 , 折算到一次测的电阻等效电阻 时,(1)求变压器的匝数比和信号源输出的功率。(2)当将负载直接与信号源连接时,信号源输出功率? [解] [例] 返 回 (1) 变压器的匝数比为 : 信号源的输出功率为: 上一页 下一页 返 回 (2)当将负载直接接在信号源上时: (四) 变压器的外特性 当一次侧电压 U1和负载功率因数 cos?2保持不变时,二次侧输出电压 U2和输出电流 I2的关系,U2 = f (I2)称为变压器的外特性。 上一页 下一页 返 回 U2N:一次侧加额定电压U1N、二次侧开路时,二次侧的额定输出电压。 一般供电系统希望要硬特性(随I2的变化,U2 变化不大),电压变化率约在5%左右。 电压变化率: U2 I2 0 U2N λ2=1 λ2= 0.8(感性) λ2= 0.8(容性) 图 5.4.4 变压器的外特性 I2N U2 满载电压 满载(额定)电流 上一页 下一页 返 回 (五) 变压器的功率及功率损耗 一次绕组的视在功率: S1 = U1I1 二次绕组的视在功率: S2 = U2I2 变压器的额定容量: SN = U2NI2N = U1NI1N 输入功率: P1 = U1I1cos?1 输出功率: P2 = U2I2cos?2 变压器的损耗: ΔP = P1- P2 = ΔPCu +Δ PFe 铜损耗: ΔPCu = R1I12 + R2I22 可变损耗 上一页 下一页 返 回 不变损耗 ΔPFe = ΔPh+ΔPe 铁损耗: P1 P2 η= ×100% 效率: (磁滞损耗和涡流损耗) 上一页 下一页 返 回 一变压器容量为 10 kV·A,铁损为 300 W,满载时的铜损为 400 W。求该变压器在满载时向功率因数为 0.8 的负载供电时输入和输出的有功功率及效率。 [解] [例] 忽略电压变化率,则 P2 = SN cos?2 = 10×103×0.8 W = 8 kW ΔP = ΔPCu +ΔPFe = (300 + 400) W = 0.7 kW P1 = P2 + ΔP = (8 + 0.7) kW = 8.7 kW P1 P2 η= ×100% 8 8.7 = ×100% = 92 % 上一页 下一页 返 回 当电流流入(或流出)两个线圈时,若产生的磁通方向相同,则两个流入(或流出)端称为同极性端。 ? ? A X a x ? A X a x 1. 同极性端 ( 同名端 ) 或者说,当铁心中磁通变化时,在两线圈中产生的感应电动势极性相同的两端为同极性端。 同极性端用“?”表示。 增加 + + + + – – – 同极性端和绕组的绕向有关。 ? (六) 变压器的极性 – 上一页 下一页 返 回 联接 2-3 2. 线圈的接法 联接 1-3, 2 -4 当电源电压为220V时: + – + – 电源电压为110V时: 1 3 2 4 ? ? 1 3 2 4 ? ? 上一页 下一页 返 回 如果两绕组的极性端接错,结果如何? 答:有可能烧毁变压器 两个线圈中的磁通抵消 原因: 电流 很大 烧毁变压器 感应电势 ? ? 1 3 2 4 ? ?’ + – 结论:在同极性端不明确时,一定要先测定同极性 端再通电。 上一页 下一页 返 回 4.5 三相变压器 (1)三相变压器的结构 三相变压器的磁路系统分成各相磁路彼此无关和彼此有关的两类。 将三台相同的单相变压器的绕组按一定方式作三 相联结,可组成三相组式变压器如图: (a) 磁路系统 图4.5.1 三相组式变压器 上一页 下一页 返 回 这种变压器各相磁路是相互独立的,彼此无关。当一次绕组施加三相对称交流正弦电压时,三相主磁 通 也是对称的。 (b) 对称磁通 图4.5.1 三相组式变压器 上一页 下一页 返 回 设外施电压三相对称,则三相磁通的总和 ,可将中间铁心柱省去 图4.5.2 三相心式铁心的构成 上一页 下一页 返 回 高压绕组: U2、 V2 、W2 : 尾端 U1、 V1 、W1 : 首端 低压绕

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