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教学设计
授课班级
授课日期
课型
新授理论课
教具、资料
教材、多媒体课件
课题
1.6常用变压器简介
教学
目标
要求
知识
目标
自耦变压器、仪用互感器、电焊变压器
小型变压器的结构及工作原理
技能
目标
培养学生一定的分析问题、解决问题的能力
情感
目标
培养学生的学习能力、职业素养
教材
分析
重点
的结构及工作原理
难点
自耦变压器的结构及工作原理
板
书
设
计
常用变压器简介
自耦变压器2、小型变压器
3、仪用互感器4、电焊变压器
课后
小结
教学过程
教学
环节
教师讲授、指导(主导)内容
学生学习、操作(主体)活动
时间
分配
组织
教学
师生问好
学生进入学习状态。
1min
复习题问
单相变压器的运行原理
三相电力变压器的用途
三相油浸式电力变压器的结构
学生结合实际,积极思考,积极性充分被调动出来。
10min
新
授
知
识
第五节变压器的运行特性
一、变压器的外特性及电压变化率
1.变压器的外特性:当一次绕组电压U1和负载的功率因数cosφ2一定时,二次绕组电压U
2.变压器的电压变化率:变压器一次绕组接50Hz的额定电压,
二次绕组空载时的电压U2N与额定负载时的电压U2之差与
比的百分值称为变压器的电压变化率,用%来表示。
ΔU%=
二、变压器的损耗及效率
3.变压器的损耗:变压器从电源输入的有功功率P1和向负载输出的有功功率P2可分别表示如下;P1=3U1I
4.变压器铁损耗PFe
5.变压器铜损耗PCu
铜损耗又称为可变损耗。
6.变压器的效率:变压器的输出功率P2与输入功率P1之比称为变压器的效率
η=
7.变压器的效率特性和效率特性曲线:
变压器的负载电流I2不同时,输出功率P2及铜损耗
因此变压器的效率η也随负载电流I2
律通常用变压器的效率特性曲线来表示。
8.画出变压器的效率特性曲线。图1—27
9.当变压器的铁损耗等于铜损耗时,变压器的效率最高。
10.β=I2/I2N称为负载系数。
11.热轧硅钢片铁心制作的变压器的最高效率发生在β=0.6~0.7;而用轧硅钢片铁心制作的变压器的最高效率发生在β=0.3~0.5。三相低损耗变压器,当负载为额定负载的30%~50%时变压器效率最高。
常用变压器简介
一、结合教师的讲解及ppt理解绕组的材料及作用绕组的分类
1.双绕组变压器:常见的变压器的一次、二次绕组是分开绕制的。它们虽然装在同一铁心上,但相互之间是绝缘的,一次、二次绕组之间只有磁的耦合,而没有电的直接联系,这种变压器称为双绕组变压器。
2.自耦变压器:如果把一次、二次绕组合二为一,使二次绕组成为一次绕组的一部分,则这种只有一个绕组的变压器称为自耦变压器。可见自耦变压器的一次、二次绕组之间除了有磁的耦合外,还有电的直接联系。
3.自耦变压器电压、电流及容量的关系。(自耦变压器工作原理)
自耦变压器也是利用电磁感应原理工作的。当一次绕组U1、U2两端加交变电压时,铁心中产生交变的磁通,并分别在一次绕组及二次绕组中产生感应电动势E1及E
K=E
K=I2I1,在相位上I1与I2互差180°。因此,流经公共绕组的电流I的大小为
4.双绕组变压器和自耦变压器的结构特点。
⑴双绕组变压器的一次、二次绕组是分开绕制的。它们虽然装在同一铁心上,但相互之间是绝缘的,即一次、二次绕组之间只有磁的耦合,而没有电的直接联系。
⑵自耦变压器的一次、二次绕组之间除了有磁的耦合外,还有电的直接联系。
5.自耦变压器的优点和缺点。
⑴自耦变压器的优点是:自耦变压器公共绕组中的电流I很小,因而这部分绕组可用截面积较小的导线绕制,以节约铜用铜量,并减小自耦变压器的体积和重量。
⑵自耦变压器的缺点:一次、二次绕组的电路直接连接在一起,造成高压侧的电气故障会波及到低压侧,这是很不安全的。因此要求自耦变压器在使用时必须正确接线,且外壳必须接地,并且规定安全照明变压器不允许采用自耦变压器的结构形式。
6.自耦调压器。
⑴自耦调压器:如果自耦把变压器的抽头做成滑动触点,就可构成输出电压可调的自耦变压器,由于其输出电压可调,因此称为自耦调压器。
⑵自耦调压器的结构:
①如果自耦把变压器的抽头做成滑动触点,就可构成输出电压可调的自耦变压器,为了使滑动
接触可靠,这种自耦变压器的铁心做成圆环形,其上均匀分布绕组,滑动触点由碳刷构成。
②自耦变压器的一次绕组匝N1数固定不变,并与电源相连,一次绕组的另一端点U2和滑动触点a之间的绕组N2就作为二次绕组。当滑动触点a移动时,输出电压U2随之改变,这种调压器的输出电压
③如
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