电工技术与应用 变压器 变压器使用与维护.pptVIP

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  同极性端(同名端):是指变压器各绕组电位瞬时极性相同的端点。 ? ? Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 ? Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 铁心中主磁通变化时,每个绕组都产生感应电动势,瞬间同是高电位或同是低电位(1、3端点和2、4端点)的两个端点就是同极性端。 同极性端用“?”表示。 + – + + + – – – ? 第四节、常用变压器和电磁铁   需提高电压时绕组串联。需增大电流时,绕组并联。联接时必须认清绕组的同极性端。 第四节、常用变压器和电磁铁   正确的串联接法:把两个绕组的一对异名端联在一起。这样在另一对异名端得到的电压即为两个绕组电压之和。图(a)   正确的并联接法:把两个绕组的两对同名端分别联在一起。这时可以负载提供更大的电流。图(b) 2、3端联接 1、3端联接 第四节、常用变压器和电磁铁 三、三相电力变压器   在电力系统中,用于变换三相交流电压、输送电能的变压器 (一)结构 3个心柱,各套一相的一、二绕组,以及油箱,油柜,油位表,防爆管。 第四节、常用变压器和电磁铁 U1 V1 W1 U2 V2 W2 u1 v1 w1 w2 v2 u2 高压绕组: U1-U2 V1-V2 W1-W2 低压绕组: u1-u2 v1-v2 w1-w2 U2、V2 、W2 :尾端 U1、V1、W1 :首端 u1、v1、w1 :首端 u2、v2 、w2 :尾端 (二)联结方式 Y,yn( ):三相配电变压器 线电压之比: 线电压之比: 第四节、常用变压器和电磁铁 常见2种: Y,d( ):变电站升、降压用。 第四节、常用变压器和电磁铁 1. 三相电力变压器的额定容量是指三相总额定容量: 2. 三相电力变压器的额定电压U1N/U2N是指线电压。 3. 三相电力变压器的额定电压I1N/I2N是指线电流。    U2N( U20):二次侧额定电压,是指变压器一次侧施加额定电压U1N时二次侧的空载电压。 (三)额定值 应用电子技术专业教学资源建设 《电工技术与应用》课程教学资源建设 第三节、变压器的结构和工作原理 概述   变压器: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。   应用:电力系统中远距离输电;实验室中改变电源电压;测量上扩大对交流电压、电流的测量范围;在电子设备中提供多种电压等。   种类::种类很多,大小悬殊,用途各异,但基本结构和工作原理相同。 第三节、变压器的结构和工作原理 一、变压器的结构 铁心:由硅钢片叠成 厚0.35mm至0.5mm i1 + – u1 i2 + – u2 二次绕组 N2 变压器的符号 结构示意图 N1 一次绕组 一次、二次绕组互不相连,能量的传递靠磁耦合。 几种常见的铁心形状 第三节、变压器的结构和工作原理 按铁心和绕组的组合方式来分 第三节、变压器的结构和工作原理 心式 壳式 第三节、变压器的结构和工作原理 (一)空载运行   一次绕组接上交流电源,二次绕组侧开路,这种运行状态称为空载运行。 + – + – ? i0 ( i0N1) ? ??1 空载时,铁心中主磁通?是由一次绕组磁通势产生的 i10 i2=0 + – u20 + – u1 二、变压器的工作原理 + – ??1 K为变压比 根据交流磁路的分析可得: + – ??1 第三节、变压器的结构和工作原理 电压变换作用:改变匝数比,就能改变输出电压 + – + – ? i10 i2=0 + – u20 + – u1 略去漏磁通影响 可见,变压器空载运行时:   1. 一、二次绕组上电压的比值等于两者的匝数比。   2. 一、二次绕组匝数不同时,变压器就可以把某一数值的交流电压变换成同频率的另一数值的电压,这就是变压器的电压变换作用。   3. 当一次绕组匝数N1比二次绕组匝数N2多时,K>1,此为降压变压器;反之,若N1<N2,K<1,则为升压变压器。 第三节、变压器的结构和工作原理 [例6-3-1] 变压器铁心截面积为150cm2,铁心中磁感应强度的最大值不能超过1.2T,若要用它把6000V工频交流电变换为230V的同频率交流电,则应配多少匝数的一、二次绕组? 解: 铁心中磁通的最大值 一次绕组的匝数为 二次绕组的匝数为 第三节、变压器的结构和工作原理 第三节、变压器的结构和工作原理 一次绕组接上交流电源,二次绕组侧接负载,这种运行状态称为负载运行。 ? + – e2 (二)负载运行 + – u1 ??ZL ? i1 i2 二次绕组侧接负载,在二次绕

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