第3章 磁路与铁心线圈电路幻灯片.pptVIP

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第3章 磁路与变压器 第3章 磁路与变压器 本章要求: 3.1 磁路及其分析方法 2. 磁通 4. 磁导率 物质的磁性 1. 非磁性物质 2. 磁性物质 3.1.2 磁性材料的磁性能 3.1.3 磁路的分析方法 3.2 交流铁心线圈电路 3.3 变压器 变压器的结构 变压器的结构 变压器的分类 3.2.2 变压器的工作原理 1. 电磁关系 (1) 空载运行情况 1. 电磁关系 (2) 带负载运行情况 2. 电压变换(设加正弦交流电压) 三相电压的变换 三相电压的变换 (1)三相变压器Y/Y0联结 (2)三相变压器Y0/?联结 3. 电流变换 4. 阻抗变换 1) 变压器的型号 5.变压器的铭牌和技术数据 2) 额定值 2) 额定值 3.3.2 变压器的外特性与效率 2. 变压器的效率(?) 3.3.4 变压器绕组的极性 3.3.4 特殊变压器 1.自耦变压器 3.3.4 特殊变压器 1.自耦变压器 2.电压互感器 3.电流互感器 3.4 电磁铁 例2: 有一机床照明变压器,50VA, U1=380 V, U2 =36 V,其绕组已烧毁,要拆去重绕。今测得其铁心截面积为22mm?41mm(如图)。铁心材料是0.35mm厚的硅钢片。试计算一次、二次绕组匝数及导线线径。 22mm 厚41mm 解: 铁心的有效截面积为 式中 0.9 为铁心叠片间隙系数. 对 0.35mm的硅钢片,可取Bm=1.1T 一次绕组匝数为 二次绕组匝数为 (设U20=1.05U2) 二次绕组电流为 一次绕组电流为 导线直径计算公式 式中,J是电流密度,一般取J =2.5 A/mm2。 二次绕组线径为 一次绕组线径为 S J L 1000/10 变压器额定容量(KVA) 铝线圈 冷却方式 J:油浸自冷式 F:风冷式 相数 S:三相 D:单相 高压绕组的额定电压(KV) ? 额定电压 U1N、U2N 变压器二次侧开路(空载)时,一次、二次侧绕组允许的电压值 单相:U1N ,一次侧电压, U2N,二次侧空载时的电压 三相:U1N、U2N,一次、二次侧的线电压 ? 额定电流 I1N、I2N 变压器满载运行时,一次、二次侧绕组允许的电流值。 单相:一次、二次侧绕组允许的电流值 三相:一次、二次侧绕组线电流 ? 额定容量 SN 传送功率的最大能力。 单相: 三相: 容量 SN ? 输出功率 P2 一次侧输入功率 P1 ? 输出功率 P2 注意:变压器几个功率的关系(单相) 效率 容量: 一次侧输入功率: 输出功率: 变压器运行时的功率取决于负载的性质 1. 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)。 U20:一次侧加额定电压、二次侧开路时,二次侧的输出电压。 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: cos?2 =0.8 (感性) U2 I2 U20 I2N cos?2 =1 O 为减少涡流损耗,铁心一般由导磁钢片叠成。 ? 变压器的损耗包括两部分: 铜损 (?PCu) :绕组导线电阻的损耗。 涡流损耗:交变磁通在铁心中产生的感 应电流(涡流)造成的损耗。 磁滞损耗:磁滞现象引起铁心发热,造 成的损耗。 铁损(?PFe ): 变压器的效率为 一般 ?? 95% ,负载为额定负载的(50~75)%时,?最大。 输出功率 输入功率 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 ) 同极性端用“?”表示。 增加 + – + + + – – – 同极性端和绕组的绕向有关。 ? 问题1:在110V 情况下,如果只用一个绕组 (N),行不行? 答:不行(两绕组必须并接) 一次侧有两个相同绕组的电源变压器(220/110),使用中应注意的问题: ? ? 1 3 2 4 若两种接法铁心中的磁通相等,则: + – 问题2:如果两绕组的极性端接错,结果如何? 结论:在同极性端不明确时,一定要先测定同极性端 再通电。 答:有可能烧毁变压器 两个线圈中的磁通抵消 原因:

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