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电 机 原 理 及 拖 动 4.1 变压器的用途、工作原理及结构 4.1 变压器的用途、工作原理及结构 4.1 变压器的用途、工作原理及结构 4.1 变压器的用途、工作原理及结构 4.1 变压器的用途、工作原理及结构 4.1 变压器的用途、工作原理及结构 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.2 变压器的空载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.3 变压器的负载运行 4.4 变压器参数的试验测定 4.4 变压器参数的试验测定 4.4 变压器参数的试验测定 4.4 变压器参数的试验测定 4.4 变压器参数的试验测定 4.4 变压器参数的试验测定 4.4 变压器参数的试验测定 4.4 变压器参数的试验测定 4.4 变压器参数的试验测定 4.4 变压器参数的试验测定 4.5 变压器的运行特性 4.5 变压器的运行特性 4.5 变压器的运行特性 4.5 变压器的运行特性 4.5 变压器的运行特性 4.5 变压器的运行特性 4.5 变压器的运行特性 4.6 三相变压器 4.6 三相变压器 4.6 特殊变压器 一、自耦变压器 是一种单绕组变压器。 特点:二次绕组是一次绕组 的一部分,u1u2部分为 公共部分. 数量关系: 变比 I12=I2N-I1N 额定容量: 自耦变压器的优点: 节省原材料、体积小、重量轻、安装运输方便、价格低、损耗小、效率高。 缺点: 一次和二次绕组有电的联系,故低压方用电设备的绝缘强度及过电压保护均需按高压方考虑。 二、电流互感器 是用于测量的变压器。把电网大电流变换为适于测量的量级,一般为5A。 特点: 1. 一次匝数少,二次匝数多属升压变压器。 2. 二次直接接电流表(内阻很小)相当于短路. 3.普通变压器属恒电压器件,而电流互感器属恒电流器件(一次侧串联在被测电路中),即一次电流为常数不受二次电流的影响. 测量原理: 由 知如I0很小 则 I0越小计算出的I2误差也越小.具体办法是减少铁 心磁通密度. 使用注意事项: 1.为了安全,二次侧应牢固地接地. 2.二次侧不允许开路.在换接 电流表时要先按下短路开关, 以防二次绕组开路. 3.二次绕组回路接入的阻抗 不能超过允许值,否则会使 电流互感器的精度下降. 三、整流变压器 作为整流装置的电源变压器,用来把电网电压 转换成整流装置所需的电压。 (一)单相半波整流电路中的变压器 1.输出的直流平均电压 2.一、二次电流有效值 (二)单相桥式整流电路中的变压器 利用系数均为0.815 三) 三相变压器的连接组别 2 电路系统 若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到Y,d3、Y,d7连接组别。 2、Y,d连接-11 同名端在对应端,对应的相电动势同相位,线电动势 和 相差3300,连接组别为Y,d11。 同理,若异名端在对应端,可得到Y,d5、Y,d9和Y,d1连接组别。 三) 三相变压器的连接组别 2 电路系统 3、Y,d连接-1 若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到Y,d5、Y,d9连接组别。 同名端在对应端,对应的相电动势同相位,线电动势 和 相差300,连接组别为Y,d1。 同理,若异名端在对应端,可得到Y,d7、Y,d11和Y,d3连接组别。 2 电路系统 总之,对于Y,y(或D,d)连接,可以得到0、2、4、6、8、10等六个偶数组别;而Y,d(或D,y)连接,可以得到1、3、5、7、9、11等六
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