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電拖第四章變壓器ppt課件(參考版)

2025-01-18 05:13本頁面
  

【正文】 。 若副方開路 , 則原方電流全部成為勵磁電流 , 使鐵心中的磁通增大 , 鐵心過分飽和 , 鐵耗急劇增大 , 引起互感器發(fā)熱 。 電流互感器在使用時應(yīng)注意 : 1. 在運行過程中絕對不允許副方開路 。 在使用電壓互感器時應(yīng)注意: ,否則會產(chǎn)生很大的短路電流,燒壞互感器的繞組; 2.副方應(yīng)可靠接地; 3.副方接入的阻抗不得小于規(guī)定值,以減 小誤差。 使用互感器的目的是: 1. 與小量程的標準化電壓表和電流表配合測量高電壓 、 大電流; 2. 使測量回路與被測回路隔離 , 以保障工作人員和測試設(shè)備的安全; 3. 為各類繼電保護和控制系統(tǒng)提供控制信號 。內(nèi)部絕緣和過壓保護要加強。 缺點:當變比 K 較大時。00IkIIkIIIIkIINNININININININI???????????????????A點電流關(guān)系為: 代入上式,可得: 由普通雙繞組變壓器簡化相量圖可知,略去 I0時 I1與 I2相位上總是差 1800。 N1 N2 (二)、電流關(guān)系和電壓關(guān)系: 如圖 C所示,在分析時我們可忽略自耦變壓器的漏磁通和繞組電阻,這樣我們可以得到以下等式: ≈ = = k k: 自耦變壓器的變比。 第七節(jié) 特殊變壓器 一、 自耦變壓器 (一)、定義: 自耦變壓器:把普通雙繞組變壓器 的高壓繞組和低壓繞組串聯(lián)連接, 便構(gòu)成一臺自耦變壓器 , 如圖所示 。 并聯(lián)運行的變壓器必須滿足以下三個條件: 1) 各變壓器高 、 低壓方的額定電壓分別相等 , 即各變壓器的變比相等; 2) 各變壓器的聯(lián)結(jié)組相同; 3) 各變壓器短路阻抗的標么值相等 , 且短路電抗與短路電阻之比相等 。 2) 帶負載后各變壓器的負載系數(shù)相等 。 當然 , 并聯(lián)變壓器的臺數(shù)也不宜 太多 , 因為在總?cè)萘肯嗤那闆r下 , 一臺大容量變壓器要比幾臺小容量變壓器造價低 、 基建設(shè)投資少 、 占地面積小 。 并聯(lián)運行的優(yōu)點: 1) 可以提高供電的可靠性 。 或者 從全電流定律解釋,作用在主磁路的磁動勢為原、副邊磁動勢之和,在 Y, d連接中,由原方提供了磁化電流的基波分量,由副方提供了磁化電流的三次諧波分量,其作用與由原方單獨提供尖頂波磁化電流是等效的。 因此這種接法的三相心式變壓器其容量一般不超過1800KVA。 因此 , 三相心式變壓器可以接成 Y,y連接 ( 包括 Y, yn連接 ) 。 因此 , 三相變壓器組不能采用 Y,y連接 , 但在線電動勢中 , 由于三次諧波電動勢互相抵消 , 其波形仍為正弦波 。 但三次諧波磁通的大小決定于三相變壓器的磁路系統(tǒng) 。 下面進行詳細分析: Y,y連接的三相變壓器: 在這種接法里 , 三次諧波電流不能流通 ,勵磁電流近似為正弦波 。 即 tIi mA ??? 3s i n33 ?tt IIi mmB ?? ??? 3s i n)1 2 0(3s i n 3033 ???tt IIi mmC ?? ??? 3s i n)2 4 0(3s i n 3033 ??? 可見,在三相中三次 諧波 在時間上是同相位的,所以,它的流通與否與三相繞組的連接方式有關(guān): 如果三相變壓器的原繞組為 YN或 D接法 , 則三次諧波電流可以流通 , 各相磁化電流為尖頂波 。 ? 三、 三相變壓器空載電動勢的波形 在分析單相變壓器的空載運行時指出 , 由于磁路存在著飽和現(xiàn)象 , 當主磁通為正弦波時 ,勵磁電流為尖頂波 , 其中除基波外還主要包含有三次諧波 。 其中以前 3種最為常用 。 5)對于 Y,y連接而言 ,可的 0,2,4,6,8,10六個偶數(shù)的聯(lián)結(jié)組號 . 相對于 Y,d而言 ,就可的 1,3,5,7,9,11六個奇數(shù)的聯(lián)結(jié)組號 . (3) 標準聯(lián)結(jié)組: 總的來說 , Y, y接法和 D, d接法可以有 0、 10等 6個偶數(shù)聯(lián)結(jié)組別 , Y, d接法和 D, d接法可以有 11等 6個奇數(shù)組別 , 因此三相變壓器共有 12個不同的聯(lián)結(jié)組別 。 如果高低繞組的三相標記不變,將低壓繞組的三相標記依次輪換,如 b→a , c→b , a→c ; y→x , z→y , x→z ,則可得到其他聯(lián)結(jié)組別,例如 Y, y4; Y, y8; Y, y10;Y, y2等 偶數(shù) 聯(lián)結(jié)組。 1)、高、低壓繞組同極性端有相同的首端標志,高、低壓繞組相電動勢相位相同,則高、低壓繞組對應(yīng)線電動勢和也同相位,其聯(lián)結(jié)組為 Y, y0。 三相變壓器的聯(lián)結(jié)組: 三相變壓器的聯(lián)結(jié)組 —— 高 、 低繞組對應(yīng)線電動勢之間的相位差 , 不僅與繞組的極性 ( 繞法 ) 和首末端的標志有關(guān) , 而且與繞組的連接方式有關(guān) 。 I,I表示單相變壓器。當首端極性不同時,高、低壓繞組電動勢相位相反,如圖: 單相變壓器的聯(lián)結(jié)組 I,I0 I,I0 I,I6 I,I6 單相變壓器的聯(lián)結(jié)組號: 如圖所示:對于單相變壓器,當高、低壓繞組電動勢相位 相同 時,聯(lián)結(jié)組為 I, I0,其中 I, I表示高、低壓繞組都是單相繞組。 規(guī)定繞組電動勢的正方向為從首端指向末端。 同極性 (名 )端 :由于變壓器高、低壓繞組交鏈著同一主磁通,當某一瞬間高壓繞組的某一端為正電位時,在低壓繞組上必有一個端點的電位也為正,則這兩個對應(yīng)的端點稱為同極性端,并在對應(yīng)的端點上用符號 “ . ” 標出。 變壓器的聯(lián)結(jié)組:變壓器高、低壓繞組對應(yīng)的 線電動勢 之間的相位差,通常用時鐘法來表示,稱為變壓器的聯(lián)結(jié)組。 三角形連接方式:如果把一相的末端和另一相首端連接起來 , 順序形成一閉合電路 , 稱為三角形連接 , 用 D表示 。 ...0??? CBA ???AΦ BΦ CΦabyxA B Ccz圖 5 1 7 三 相 芯 式 變 壓 器 結(jié) 構(gòu)可見,此時的各相磁通之間是相互聯(lián)系的,即: 首先,我們來了解一下繞組的端點標志與極性 變壓器出線端的標志符號: 繞組名 單相變壓器 三相變壓器 首 端 末 端 首 端 末 端 中 點 高壓繞組 A X A B C X Y Z N 低壓繞組 a x a b c x y z n 中壓繞組 Nm 二、三相繞組的電路 — 繞組聯(lián)結(jié)組 三相繞組的聯(lián)結(jié)方式 對于三相變壓器 , 不論是高壓繞組還是低壓繞組 , 我國主要采用星形連接 ( Y連接 ) 和三角形連接 ( D連接 ) 兩種 。 各相磁路獨立 : 三相變壓器組或組式三相變壓器 ,如圖所示 AΦ BΦ CΦa bczyxA B CA1i B1i C1i圖 5 1 6 三 相 組 合 變 壓 器 特點: ,各相主磁通 和勵磁電源也是對稱的。 但三相變壓器也有其特殊的問題需要研究,例如三相變壓器的磁路系統(tǒng)、三相變壓器繞組的連接方法和聯(lián)結(jié)組、三相變壓器空載電動勢的波形和三相變壓器的不對稱運行等。 由于變壓器總是在額定電壓下運行 , 但不可能長期滿負載 。 超過某一負載時 , 因銅耗與成正比增大 , 效率 η 反而降低 ,最大效率 η 出現(xiàn)在 =0的地方 。 ( 2) .負載較小時 , 損耗相對較大 , 功率 η 較低 。圖為變壓器的效率曲線。 ( 3) . 不考慮變壓器副邊電壓的變化,即認為U2=U2N不變,這樣便有 P2=mU2I2 cosφ 2=mU2NI2N(I2/I2N)cosφ 2 = β SN cos φ 2 kNcu pp2?? 這樣,效率的公式可變?yōu)椋? = *100% 以上的假定引起的誤差不大(不超過 %),卻給計算帶來很大方便,電力變壓器規(guī)定都用這種方法來計算效率。 在應(yīng)用間接法求變壓器的效率時通常作如下假定: , 用額定電壓下的空載損耗 p0來代替鐵耗 pFe, 即 pFe=p0, 它不隨負載大小而變化 , 稱為不變損耗; , 用額定電流時的短路損耗 pkN來代替額定電流時的銅耗 。這種方法稱為直接負載法 2211 PpppP cuFecu ????%100%1001112 ????? ?PpPPP? 2)電力變壓器可以應(yīng)用間接法計算效率, 間接法又稱損耗分析法。 二、變壓器的損耗和效率: ( 1)、變壓器的功率關(guān)系: 變壓器原邊從電網(wǎng)吸收電功率 P1, 其中很小部分功率消耗在原繞組的電阻上(pcu1=mI12R1)和鐵心損耗上 (pFe=mI02Rm),其余部分通過電磁感應(yīng)傳給副繞組,稱為電磁功率 PM。在一定的負載系數(shù)下, 漏阻抗(阻抗電壓)的標么值越大,電壓變化率也越大。是 %10 0121
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