三相笼型异步电动机自耦变压器降压启动
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易于加强对绕组的机械支撑, 绕组能承受较大的电磁力,适 于通过大电流。
特点:
机械强度高,制造工艺复杂, 所用材料较多。
应用: 特种变压器。
三、变压器的铭牌与额定值
额定值标注在变压器油箱表面的铭牌上,是正确、合 理、经济地使用变压器的依据。
1.额定容量SN
视在功率,是变压器在额定工作条件下输出能力的保证值。
4.额定电流I1N/I2N
指在U1N作用下,一、二次绕组在允许发热条件下工作时, 允许长期通过的最大电流值。
※ 三相变压器的额定电压和额定电流是指线电压和线电流。
5.额定频率f1
我国规定的标准工业用电频率为50Hz。
共用一个绕组, 通电工作时绕组之间不仅有磁的耦合,而 且有电的直接联系。
1.电力变压器的基本结构
主要由铁心、绕组、绝缘套管、油箱及附件等组成。
1)铁心 形成闭合磁路,也是固定绕组及其他部件的骨架。
由铁心柱和磁轭两部分组成, 大多采用厚度为0.35mm、表 面涂有绝缘漆的硅钢片叠成。
奇
2
数1
层
3
4
2)绕组
变压器的电路部分。
偶2
数
3
层1 4
用绝缘圆导线或扁导线绕成,有铜导线和铝导线两种。 根据工作电压的高低,分为高压绕组和低压绕组。
升压变压器
远距离输送
降压变压器
发电站
超高压电
用电区
用户
1.电力变压器的基本结构
电力系统中应用最广泛的是油浸式电力变压器。
1-信号式温度计 2-吸湿器
3-储油柜
4-油表
5-安全气道
6-气体继电器
7-高压套管
8-低压套管
9-分接开关
10-油箱
11-铁心
12-线圈
13-放油阀门
三相油浸式电力变压器基本结构图
因为N1很小、N2很大,所以ki总是远大于1,即:
电流互感器能将大电流转换成小电流来测量。
电流互感器实质上是短路运行的升压变压器。
电流互感器的额定电流等级
二次侧额定电流设计为I2N=5A,I1N有100A、500A、2000A等多个等级。
电流互感器的使用注意事项
①电流互感器运行时二次绕组绝不许开路。
一、变压器简介
变压器是根据电磁感应原理,将某一等级的交流电压和 电流转换成同频率另一等级的交流电压和电流的静止电 气设备。 变压器具有变换电压、变换电流和变换阻抗的功能。
1.变压器的分类
1)按用途分: 电力变压器、特殊变压器、仪用互感器、 (高压)试验用变压器、控制变压器及调压器。
2)按相数分: 单相变压器、三相变压器、多相变压器。 3)按每相绕组的个数分:双绕组、三绕组、多绕组和自耦变压器。 4)按冷却方式分: 干式、油浸式。 5)按结构形式分: 心式、壳式。
2.变压器的基本结构
在一个闭合的铁心磁路上,套两个相互独立、彼此绝缘的 绕组,就构成了单相变压器。
一次绕组(原绕组/原边): 接电源,用下标1标注其参数。 二次绕组(副绕组/副边): 接负载,用下标2标注其参数。
实际上,一、二次绕组并非绕在两个不同的铁心柱上,而是 同心地绕在同一铁心柱上。 通常低压绕组在内,高压绕组在外。
高、低压绕组之间,低压绕组与铁心柱之间都必须留有一定 的绝缘间隙和散热通道(油道),并用绝缘纸板筒隔开。
大容量变压器一般还配备有专门的散热装置。
复习:安培定则
安培定则也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流所 激发出的磁场的磁感线方向之间关系的定则。
通电直导线中的安培定则(安培定则一):
右手握住通电直导线,大拇指指电流方向, 四指的指向就是磁感线的环绕方向。
3.变压器的基本工作原理
空载时,铁心中的主磁通Φ由原 边绕组的磁通势产生。
有载时,铁心中的主磁通Φ由原、 副边绕组的磁通势共同产生。
4.单相变压器的电压变换
一次侧电路
E1 = - j4.44N1 f Φm
R1、X1、Z1 :一次绕组电阻、漏电抗和漏阻抗。
U1 = -E1 + (R1 + jX1) I1 = - E1 + Z1I1
1.电压互感器
一次绕组与被测电路并联,输入电压是U1。 二次绕组与阻抗很大的仪表线圈串联,二
次侧电流近似为0,输出电压是U2。
U1 U2
≈
N1 N2
=
ku
电压互感器原理图
ku是电压互感器的电压比。
因为N1很大、N2很小,所以ku总是远大于1,
即:电压互感器能将高电压转换成低电压来测量。
电压互感器实际上是空载运行的降压变压器。
电压互感器实物照
2.电流互感器
一次绕组与被测电路串联,流过的电流I1就是
被测电流;二次绕组与电流表或仪表的电流
线圈构成闭合回路,流过的电流是I2。
由于二次绕组所接仪表的阻抗很小,所以二 次绕组工作在接近短路的状态。
忽略励磁电流,则有:
I1 I2
=
N2 N1
=
ki
电流互感器原理图
ki是电流互感器的电流比。
通电螺线管中的安培定则(安培定则二):
右手握住通电螺线管,四指弯曲与电流方向一致, 大拇指所指的那一端就是通电螺线管的N极。
3.变压器的基本工作原理
一次绕组接上交流电源,就会在铁心中生成同时交链 一、二次绕组的交变磁通。
右手螺旋定则
根据电磁感应原理,一、二次绕 组中将分别感应出交变电动势。 若在二次绕组两端接上负载,便 会有交流电流过二次绕组。 一次绕组和二次绕组之间只有磁 的耦合,没有电的联系!
二、电力变压器
三相变压器的输出容量(视在功率)为:
输电功率S相同的情况下,电压U越高,输电电流I就越小,输电 线路上的电压降U降和功率损耗P就越小。 输电电流I小,还可以减小输电线的截面积S,节省材料,达到减 小投资和降低运行费用的目的。
输电电压U的高低与输电距离l和输电功率S有关。 输电距离越远,输电功率越大,要求的输电电压越高。
2)电流关系
I1 I2
≈
N2 N1
=
1 k
注意:I1与 I2 相位相反。
公共绕组的电流: I = I1+I2
降压变压器中,I1<I2。
升压变压器中,I1>I2。
3.自耦变压器的特点
自耦变压器提供给负载的视在功率,包括感应功率和 传递功率两部分。
①由电磁感应产生并传送到负载, ②一次绕组从电源吸收的功率,由电
五、仪用变压器
仪用变压器又称仪用互感器,是利用变压器既可变压又可变 流的原理,制造出来的专供测量用的变压器。 仪用互感器分为电流互感器和电压互感器。
使用仪用互感器的好处:
1)仪用互感器能够使测量回路与被测回路隔离,保证工作 的安全可靠,特别在继电保护测量系统中应用广泛。
2)使用仪用互感器时,用普通量程的电压表和电流表就能 够测量高电压和大电流。 仪用互感器比直接测量高电压、大电流电路时所用的仪表、 继电器规格小得多,便于制造,也大大减小了测量仪表的备 用容量。
单相变压器: 三相变压器:
2.额定效率N
变压器的输出与输入额定有功功率之比,用百分数表示。
N =(P2N/ P1N)×100%
3.额定电压U1N/U2N
U1N是指保证变压器一次绕组正常工作的电压值。 U2N指一次绕组加额定电压,并且分接开关置于额定分接头 处时,二次绕组的空载电压值。
即:当U1=U1N时,U20=U2N。
电流通过电阻就会有能量损失,根据能量守恒定律,这部 分损失的能量一定会以其他能量的形式释放出来,如发光、 发热、发声或者是机械能,普通的电阻只会发热。 电阻的热功率公式为:P=I2R。
导线是有电阻的,输电线路在输送电能时既会有电压降, 又会有功率损耗。 当导线的电阻(R=ρl/S)一定时,输电线路上的电压降和 功率损耗由输电电流I决定。
3)绝缘套管
绝缘套管是绕组的引出装置,装在变压器的油箱上,以实现 带电的绕组引出线与接地的油箱之间的绝缘。
1.电力变压器的基本结构
4)油箱 采用高强度钢板焊接而成。
变压器的器身(铁心与绕组)安装在装有变压器油的油箱内, 变压器油起绝缘和冷却作用。
铁心和绕组浸泡在变压器油中,不与空气接触,避免被潮湿侵蚀。 同时,变压器油的对流能够将变压器工作中铁心和绕组产生的热量 经油箱和油箱上的散热管散发出去,降低了变压器的温升。
发电站一般远离用电区,而发电机发出的交流电往往是10.5kV和 18kV,达不到高压输电要求。若直接向用户送电,输电线路上的 电压降和功率损耗都很大,不但不经济,甚至无法将电能送出。
我国规定高压输电线路电压为110kV、220kV、330kV和500kV等。
在高压输电的用户侧,一定要把电压降低之后再提供给用户。
国产电压互感器的额定电压等级
二次侧电压通常设计为U2N=100V,一次侧电压U1N选用与被测 电路额定电压相同的电压等级,如:3kV、6kV、10kV等。
电压互感器的使用注意事项
①二次绕组禁止短路,防止短路电流损坏电压互感器。 即:应在电压互感器二次侧电路中串联熔断器作短路保护。 ②铁心和二次绕组的一端必须牢固接地,防止一次高压绕组 绝缘损坏时,高电压传到铁心和二次绕组而使操作人员触电。 ③电压互感器有一定的额定容量,使用时二次侧不宜接过多 的仪表,否则将影响互感器测量的准确度。
降压自耦变压器原理图
三相自耦变压器结构示意图和电路原理图
环形铁心单相自耦调压器原理图
三相自耦变压器常用作较大容量三相异步电动机的降压启动设备; 自耦调压器常在实验室中作调压设备。
2.自耦变压器的工作原理
降压变 升压变
1)电压关系
忽略漏阻抗,则:
U1 U2
≈
E1 E2
=
N1 N2
=k
外加电压U1一定,改变绕组的匝数N2(降压变)或N1(升压变), 就能改变自耦变压器的变比k,从而达到调节输出电压U2的目的。
5)储油柜(油枕)
安装在油箱上方的圆筒形的容器,经连通管与油箱相连。
柜内油面高度随变压器油的热胀冷缩而变化,因为柜内油与空气接 触面积小,降低了变压器油的受潮和老化速度,确保了变压器油的 绝缘性能。
6)气体继电器
装在油箱和储油柜的连通管里。变压器内部故障时绝缘物产生气体, 使气体继电器动作,发故障信号或切除变压器电源。
若二次绕组开路,则电流互感器成为空载运行状态,此时 一次绕组中流过的大电流全部成为励磁电流,铁心中的磁 通密度猛增,磁路严重饱和。 一方面会使铁心过热而烧坏绕组绝缘,另一方面,因二次 绕组匝数很多,将感应出很高的电压,可能使绝缘击穿, 危及仪表及操作人员的安全。
因此,电流互感器的二次绕组电路中绝不允许装熔断器。 在运行中若要拆下电流表,应先将二次绕组短路后再拆除。
结论:改变变压器的变比k,就可改变输出电压u2。
5.变压器产品实物图展示
S9型配电变压器(10kV)
干式变压器
电力变压器
自耦变压器
壳式变压器
特种变压器
二、电力变压器
电力变压器:
在供、输、配电系统中,升高或降低电压的变压器。
当电流通过用电设备(电阻)后,其设备两端产生的电位 差(电势差)称为电压降:U降=IR。
②电流互感器的铁心和二次绕组的一端必须可靠接地,以免 绝缘损坏时,高压侧电压传到低压侧而危及人身及仪表安全。
③电流表内阻抗应很小,否则将影响测量精度。
六、自耦变压器降压启动
启动时,电动机定子绕组串入降压自耦变 压器,定子绕组电压为自耦变压器的二次 侧电压。启动完成,切除自耦变压器,定 子绕组加上额定电压,电动机全压运行。
忽略 Z1,则:U1 ≈ -E1
二次侧电路
E2 = - j4.44 N2fΦm U2 = E2 - (R2 + jX2) I2 = E2 - Z2I2
忽略 Z2,则: U2 ≈ E2
单相变压器电路图
一、二次绕组的电压比
U1 U2
≈
E1 E2
=
N1 N2
=
k
k是一、二次绕组的匝数比,
称为变压器的变比。
称为电磁功率或感应功率。
路直接传送到负载,称为传递功率。
传递功率的存在,使自耦变压器比相同容量的双绕组变压器的结 构尺寸更小、材料更省、损耗更少、效率更高。
SN一定时,变比k越接近1,感应功率的值越小,传递功率所占比 例越大,经济效果越显著,所以自耦变压器常用于变比k<2的场合。
注意事项:
因为有电的直接联系,自耦变压器一次侧的电气故障会波及到二次 侧,也可能会把高电压引入低压绕组,所以使用时必须正确接线, 外壳必须接地,而且在低压侧使用的电气设备都应设置高压保护, 同时还应设置短路保护。
2.心式变压器与壳式变压器
心式变压器
壳式变压器
2.心式变压器与壳式变压器
心式变压器
壳式变压器
高、低压绕组套在同一铁心柱 上,低压在内,高压在外。 铁心接地,电位为0,低压绕 组在内,易于与铁心绝缘。
特点:
结构简单,绕组的装配和绝缘 工艺都比较简单。
应用:
国产电力变压器。
1
1
2
2
绕组大部分被铁心包围,高压 绕组也靠近铁心柱,绝缘处理 较困难。
特点:
机械强度高,制造工艺复杂, 所用材料较多。
应用: 特种变压器。
三、变压器的铭牌与额定值
额定值标注在变压器油箱表面的铭牌上,是正确、合 理、经济地使用变压器的依据。
1.额定容量SN
视在功率,是变压器在额定工作条件下输出能力的保证值。
4.额定电流I1N/I2N
指在U1N作用下,一、二次绕组在允许发热条件下工作时, 允许长期通过的最大电流值。
※ 三相变压器的额定电压和额定电流是指线电压和线电流。
5.额定频率f1
我国规定的标准工业用电频率为50Hz。
共用一个绕组, 通电工作时绕组之间不仅有磁的耦合,而 且有电的直接联系。
1.电力变压器的基本结构
主要由铁心、绕组、绝缘套管、油箱及附件等组成。
1)铁心 形成闭合磁路,也是固定绕组及其他部件的骨架。
由铁心柱和磁轭两部分组成, 大多采用厚度为0.35mm、表 面涂有绝缘漆的硅钢片叠成。
奇
2
数1
层
3
4
2)绕组
变压器的电路部分。
偶2
数
3
层1 4
用绝缘圆导线或扁导线绕成,有铜导线和铝导线两种。 根据工作电压的高低,分为高压绕组和低压绕组。
升压变压器
远距离输送
降压变压器
发电站
超高压电
用电区
用户
1.电力变压器的基本结构
电力系统中应用最广泛的是油浸式电力变压器。
1-信号式温度计 2-吸湿器
3-储油柜
4-油表
5-安全气道
6-气体继电器
7-高压套管
8-低压套管
9-分接开关
10-油箱
11-铁心
12-线圈
13-放油阀门
三相油浸式电力变压器基本结构图
因为N1很小、N2很大,所以ki总是远大于1,即:
电流互感器能将大电流转换成小电流来测量。
电流互感器实质上是短路运行的升压变压器。
电流互感器的额定电流等级
二次侧额定电流设计为I2N=5A,I1N有100A、500A、2000A等多个等级。
电流互感器的使用注意事项
①电流互感器运行时二次绕组绝不许开路。
一、变压器简介
变压器是根据电磁感应原理,将某一等级的交流电压和 电流转换成同频率另一等级的交流电压和电流的静止电 气设备。 变压器具有变换电压、变换电流和变换阻抗的功能。
1.变压器的分类
1)按用途分: 电力变压器、特殊变压器、仪用互感器、 (高压)试验用变压器、控制变压器及调压器。
2)按相数分: 单相变压器、三相变压器、多相变压器。 3)按每相绕组的个数分:双绕组、三绕组、多绕组和自耦变压器。 4)按冷却方式分: 干式、油浸式。 5)按结构形式分: 心式、壳式。
2.变压器的基本结构
在一个闭合的铁心磁路上,套两个相互独立、彼此绝缘的 绕组,就构成了单相变压器。
一次绕组(原绕组/原边): 接电源,用下标1标注其参数。 二次绕组(副绕组/副边): 接负载,用下标2标注其参数。
实际上,一、二次绕组并非绕在两个不同的铁心柱上,而是 同心地绕在同一铁心柱上。 通常低压绕组在内,高压绕组在外。
高、低压绕组之间,低压绕组与铁心柱之间都必须留有一定 的绝缘间隙和散热通道(油道),并用绝缘纸板筒隔开。
大容量变压器一般还配备有专门的散热装置。
复习:安培定则
安培定则也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流所 激发出的磁场的磁感线方向之间关系的定则。
通电直导线中的安培定则(安培定则一):
右手握住通电直导线,大拇指指电流方向, 四指的指向就是磁感线的环绕方向。
3.变压器的基本工作原理
空载时,铁心中的主磁通Φ由原 边绕组的磁通势产生。
有载时,铁心中的主磁通Φ由原、 副边绕组的磁通势共同产生。
4.单相变压器的电压变换
一次侧电路
E1 = - j4.44N1 f Φm
R1、X1、Z1 :一次绕组电阻、漏电抗和漏阻抗。
U1 = -E1 + (R1 + jX1) I1 = - E1 + Z1I1
1.电压互感器
一次绕组与被测电路并联,输入电压是U1。 二次绕组与阻抗很大的仪表线圈串联,二
次侧电流近似为0,输出电压是U2。
U1 U2
≈
N1 N2
=
ku
电压互感器原理图
ku是电压互感器的电压比。
因为N1很大、N2很小,所以ku总是远大于1,
即:电压互感器能将高电压转换成低电压来测量。
电压互感器实际上是空载运行的降压变压器。
电压互感器实物照
2.电流互感器
一次绕组与被测电路串联,流过的电流I1就是
被测电流;二次绕组与电流表或仪表的电流
线圈构成闭合回路,流过的电流是I2。
由于二次绕组所接仪表的阻抗很小,所以二 次绕组工作在接近短路的状态。
忽略励磁电流,则有:
I1 I2
=
N2 N1
=
ki
电流互感器原理图
ki是电流互感器的电流比。
通电螺线管中的安培定则(安培定则二):
右手握住通电螺线管,四指弯曲与电流方向一致, 大拇指所指的那一端就是通电螺线管的N极。
3.变压器的基本工作原理
一次绕组接上交流电源,就会在铁心中生成同时交链 一、二次绕组的交变磁通。
右手螺旋定则
根据电磁感应原理,一、二次绕 组中将分别感应出交变电动势。 若在二次绕组两端接上负载,便 会有交流电流过二次绕组。 一次绕组和二次绕组之间只有磁 的耦合,没有电的联系!
二、电力变压器
三相变压器的输出容量(视在功率)为:
输电功率S相同的情况下,电压U越高,输电电流I就越小,输电 线路上的电压降U降和功率损耗P就越小。 输电电流I小,还可以减小输电线的截面积S,节省材料,达到减 小投资和降低运行费用的目的。
输电电压U的高低与输电距离l和输电功率S有关。 输电距离越远,输电功率越大,要求的输电电压越高。
2)电流关系
I1 I2
≈
N2 N1
=
1 k
注意:I1与 I2 相位相反。
公共绕组的电流: I = I1+I2
降压变压器中,I1<I2。
升压变压器中,I1>I2。
3.自耦变压器的特点
自耦变压器提供给负载的视在功率,包括感应功率和 传递功率两部分。
①由电磁感应产生并传送到负载, ②一次绕组从电源吸收的功率,由电
五、仪用变压器
仪用变压器又称仪用互感器,是利用变压器既可变压又可变 流的原理,制造出来的专供测量用的变压器。 仪用互感器分为电流互感器和电压互感器。
使用仪用互感器的好处:
1)仪用互感器能够使测量回路与被测回路隔离,保证工作 的安全可靠,特别在继电保护测量系统中应用广泛。
2)使用仪用互感器时,用普通量程的电压表和电流表就能 够测量高电压和大电流。 仪用互感器比直接测量高电压、大电流电路时所用的仪表、 继电器规格小得多,便于制造,也大大减小了测量仪表的备 用容量。
单相变压器: 三相变压器:
2.额定效率N
变压器的输出与输入额定有功功率之比,用百分数表示。
N =(P2N/ P1N)×100%
3.额定电压U1N/U2N
U1N是指保证变压器一次绕组正常工作的电压值。 U2N指一次绕组加额定电压,并且分接开关置于额定分接头 处时,二次绕组的空载电压值。
即:当U1=U1N时,U20=U2N。
电流通过电阻就会有能量损失,根据能量守恒定律,这部 分损失的能量一定会以其他能量的形式释放出来,如发光、 发热、发声或者是机械能,普通的电阻只会发热。 电阻的热功率公式为:P=I2R。
导线是有电阻的,输电线路在输送电能时既会有电压降, 又会有功率损耗。 当导线的电阻(R=ρl/S)一定时,输电线路上的电压降和 功率损耗由输电电流I决定。
3)绝缘套管
绝缘套管是绕组的引出装置,装在变压器的油箱上,以实现 带电的绕组引出线与接地的油箱之间的绝缘。
1.电力变压器的基本结构
4)油箱 采用高强度钢板焊接而成。
变压器的器身(铁心与绕组)安装在装有变压器油的油箱内, 变压器油起绝缘和冷却作用。
铁心和绕组浸泡在变压器油中,不与空气接触,避免被潮湿侵蚀。 同时,变压器油的对流能够将变压器工作中铁心和绕组产生的热量 经油箱和油箱上的散热管散发出去,降低了变压器的温升。
发电站一般远离用电区,而发电机发出的交流电往往是10.5kV和 18kV,达不到高压输电要求。若直接向用户送电,输电线路上的 电压降和功率损耗都很大,不但不经济,甚至无法将电能送出。
我国规定高压输电线路电压为110kV、220kV、330kV和500kV等。
在高压输电的用户侧,一定要把电压降低之后再提供给用户。
国产电压互感器的额定电压等级
二次侧电压通常设计为U2N=100V,一次侧电压U1N选用与被测 电路额定电压相同的电压等级,如:3kV、6kV、10kV等。
电压互感器的使用注意事项
①二次绕组禁止短路,防止短路电流损坏电压互感器。 即:应在电压互感器二次侧电路中串联熔断器作短路保护。 ②铁心和二次绕组的一端必须牢固接地,防止一次高压绕组 绝缘损坏时,高电压传到铁心和二次绕组而使操作人员触电。 ③电压互感器有一定的额定容量,使用时二次侧不宜接过多 的仪表,否则将影响互感器测量的准确度。
降压自耦变压器原理图
三相自耦变压器结构示意图和电路原理图
环形铁心单相自耦调压器原理图
三相自耦变压器常用作较大容量三相异步电动机的降压启动设备; 自耦调压器常在实验室中作调压设备。
2.自耦变压器的工作原理
降压变 升压变
1)电压关系
忽略漏阻抗,则:
U1 U2
≈
E1 E2
=
N1 N2
=k
外加电压U1一定,改变绕组的匝数N2(降压变)或N1(升压变), 就能改变自耦变压器的变比k,从而达到调节输出电压U2的目的。
5)储油柜(油枕)
安装在油箱上方的圆筒形的容器,经连通管与油箱相连。
柜内油面高度随变压器油的热胀冷缩而变化,因为柜内油与空气接 触面积小,降低了变压器油的受潮和老化速度,确保了变压器油的 绝缘性能。
6)气体继电器
装在油箱和储油柜的连通管里。变压器内部故障时绝缘物产生气体, 使气体继电器动作,发故障信号或切除变压器电源。
若二次绕组开路,则电流互感器成为空载运行状态,此时 一次绕组中流过的大电流全部成为励磁电流,铁心中的磁 通密度猛增,磁路严重饱和。 一方面会使铁心过热而烧坏绕组绝缘,另一方面,因二次 绕组匝数很多,将感应出很高的电压,可能使绝缘击穿, 危及仪表及操作人员的安全。
因此,电流互感器的二次绕组电路中绝不允许装熔断器。 在运行中若要拆下电流表,应先将二次绕组短路后再拆除。
结论:改变变压器的变比k,就可改变输出电压u2。
5.变压器产品实物图展示
S9型配电变压器(10kV)
干式变压器
电力变压器
自耦变压器
壳式变压器
特种变压器
二、电力变压器
电力变压器:
在供、输、配电系统中,升高或降低电压的变压器。
当电流通过用电设备(电阻)后,其设备两端产生的电位 差(电势差)称为电压降:U降=IR。
②电流互感器的铁心和二次绕组的一端必须可靠接地,以免 绝缘损坏时,高压侧电压传到低压侧而危及人身及仪表安全。
③电流表内阻抗应很小,否则将影响测量精度。
六、自耦变压器降压启动
启动时,电动机定子绕组串入降压自耦变 压器,定子绕组电压为自耦变压器的二次 侧电压。启动完成,切除自耦变压器,定 子绕组加上额定电压,电动机全压运行。
忽略 Z1,则:U1 ≈ -E1
二次侧电路
E2 = - j4.44 N2fΦm U2 = E2 - (R2 + jX2) I2 = E2 - Z2I2
忽略 Z2,则: U2 ≈ E2
单相变压器电路图
一、二次绕组的电压比
U1 U2
≈
E1 E2
=
N1 N2
=
k
k是一、二次绕组的匝数比,
称为变压器的变比。
称为电磁功率或感应功率。
路直接传送到负载,称为传递功率。
传递功率的存在,使自耦变压器比相同容量的双绕组变压器的结 构尺寸更小、材料更省、损耗更少、效率更高。
SN一定时,变比k越接近1,感应功率的值越小,传递功率所占比 例越大,经济效果越显著,所以自耦变压器常用于变比k<2的场合。
注意事项:
因为有电的直接联系,自耦变压器一次侧的电气故障会波及到二次 侧,也可能会把高电压引入低压绕组,所以使用时必须正确接线, 外壳必须接地,而且在低压侧使用的电气设备都应设置高压保护, 同时还应设置短路保护。
2.心式变压器与壳式变压器
心式变压器
壳式变压器
2.心式变压器与壳式变压器
心式变压器
壳式变压器
高、低压绕组套在同一铁心柱 上,低压在内,高压在外。 铁心接地,电位为0,低压绕 组在内,易于与铁心绝缘。
特点:
结构简单,绕组的装配和绝缘 工艺都比较简单。
应用:
国产电力变压器。
1
1
2
2
绕组大部分被铁心包围,高压 绕组也靠近铁心柱,绝缘处理 较困难。