第6章 变压器PPT课件

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将线圈的高、低压引线引到箱外,是引线对地的绝缘,担负着
固定的作用。
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5
此外,还有储油柜、吸湿器、安全气道、净油器和气体继电器。
(1)铁心——变压器中主要的磁路部 分,分为铁心柱与铁轭两部分。
三相芯式变压器
1—铁心柱 2—铁轭 3—高压线圈 4—低压线圈
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单相芯式变压器
1—铁心柱 2—铁轭 3—高压线圈 4—低压线圈6
❖ 油浸电力变压器的安装应略倾斜1%--1.5%的 坡度(油枕一方略高),以便油箱内产生的 气体能顺利进入气体继电器。
❖ 变压器油量超过600kg时应设专门的贮油坑, 坑内应能容纳100%的油,坑内铺以25cm以上 的鹅卵石,一旦起火,可将油放入坑内并能 将油排放致安全处,防止爆炸和扩散。
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29
室内变压器的安装
❖ 配电变压器的低压绕组中性点、外壳及避雷 器三者公用接地必须完好。
❖ 电气连线连接完好,铜、铝导体连接采用铜 铝过渡线夹或线鼻子。
❖ 低压出线母线支架高度不应小于2.3m.
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30
3.9.2 室外变压器的安装
❖ 室外变压器的安装有地上安装、台上安装、柱上安 装三种方式。容量在315kVA以上的不宜柱上安装。
❖ 室内安装的有关要求也适用室外安装。
❖ 高低压过引线已采用绝缘导线。
❖ 柱上安装的变压器距地面高度不应小于2.5m;裸导 体距地面高度不应小于3.5m。
❖ 变压器台高度不应低于0.5m,围栏高度不应低于 1.7m,且有“止步,高压危险!”警示标志。
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31
3.10.1 变压器的运行
❖ 1、变压器运行中的巡视检查
❖ (4)应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹, 冷却装置应正常等。

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温升过高。
油箱及附件故障
油箱渗漏、油位异常、 呼吸器堵塞等,可能影 响变压器的正常运行和
散热。
诊断方法和步骤介绍
外观检查
油化验分析
观察变压器外观是否有异常 现象,如油位、油温、声音
等。
01
02
对变压器油进行化验分析, 检测油中的水分、气体含量 等指标,判断变压器的内部
状况。
03
04
电气试验
通过绝缘电阻测试、直流电 阻测试、变比测试等电气试 验手段,检测变压器的电气
均合格。
经验总结
该案例的成功处理得益于准确的故障诊断和有效的处理措施。同时,也提醒我们在日常工作中要加强对变压 器的维护和监测,及时发现并处理潜在故障,确保变压器的安全稳定运行。
06
变压器发展趋势及智能化技 术应用
节能环保政策对变压器影响分析
节能环保政策推动变压器能效提升
政策要求变压器降低空载损耗和负载损耗,提高能源利用效率。
促进环保材料在变压器中的应用
政策鼓励使用环保材料,减少变压器制造过程中的环境污染。
加速老旧变压器淘汰更新
政策推动淘汰高能耗、低效率的变压器,促进市场更新换代。
新型材料在变压器中应用前景展望
非晶合金材料
非晶合金铁芯具有高导磁率、低损耗等特点,可 显著降低变压器空载损耗。
高温超导材料
高温超导材料可应用于变压器绕组,提高变压器 容量和效率。
维护策略
定期对变压器进行检查、清扫和维护, 及时处理发现的缺陷和问题;按照厂 家要求定期更换油脂和检修;建立健 全的变压器档案和运行记录。
05
变压器故障诊断与处理方法
常见故障类型及原因分析
绕组故障
由于绝缘老化、绕组受 潮、局部过热等原因导 致绕组绝缘损坏,进而 引发绕组短路或断路。

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06
变压器的发展趋势与展望
高性能变压器的技术发展
更高的效率
通过改进设计和材料,提高变压 器的能量转换效率。
更小的体积
减小变压器的体积,以便在更小 的空间内安装。
更轻的重量
使用更轻的材料和设计,以降低 变压器的重量。
智能变压器的应用推广
远程监控和维护
通过物联网和传感器技术,实现对变压器状态的 远程监控和维护。
效率与损耗参数
效率
变压器的效率是指在正常工作条件下,其输出功率与输入功率的比值。高效率意味着更少的能量损失和更高的能 源利用率。
损耗
变压器的损耗主要包括铁损、铜损和空载损耗。这些损耗会转化为热量,导致变压器温度升高,影响其性能和使 用寿命。
机械性能与噪声参数
机械性能
变压器的机械性能包括其尺寸、重量、结构、安装方式等。这些因素对于变压器的运输、安装和使用 都有重要影响。
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目录
• 变压器概述 • 变压器的基本结构 • 变压器的性能参数 • 变压器的设计与制造 • 变压器的运行与维护 • 变压器的发展趋势与展望
01
变压器概述
定义与工作原理
变压器定义
变压器是一种利用电磁感应原理改变 交流电压的设备。
工作原理
变压器利用两个相互绝缘的绕组通过 交流电产生磁通,根据电磁感应原理 ,变化的磁通在线圈中产生感应电动 势,从而改变输出电压。
度符合要求。
组装其他部件
将绕组、铁芯和其他部件组装 在一起,如散热器、油箱、绝
缘件等。
质量检验与控制
对每个制造环节进行质量检验 和控制,确保产品符合设计要
求和质量标准。
试验与检测技术
绝缘性能试验
对变压器进行绝缘性能试验,如 耐压试验、介质损耗试验等,确

《变压器》ppt教学课件

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环保化
随着环保意识的提高,对电力设 备的环保性能要求也越来越高。 变压器作为电力系统的核心设备, 其环保性能的提升也是未来的重
要发展趋势。
新材料应用
高导磁料
绝缘材料
高导磁材料可以提高变压器的磁性能, 减小变压器的体积和重量,提高其能 效。
新型绝缘材料可以提高变压器的绝缘 性能和耐热性能,从而提高变压器的 安全性和寿命。
如绕组、铁芯、变压器油等部件出现故障, 应根据具体情况进行修复或更换。
及时处理异常情况
如发现变压器存在异常现象,应及时进行处 理,防止故障扩大。
加强维护和保养
定期对变压器进行维护和保养,保持其良好 的运行状态。
提高运行管理水平
加强变压器的运行管理,合理配置保护装置, 提高变压器的安全性和稳定性。
06
03
变压器工作特性
电压变换特性
总结词
描述变压器如何通过电磁感应原理实现电压的升高或降低。
详细描述
变压器通过一次侧和二次侧的线圈之间的电磁感应原理,实现电压的升高或降低 。当变压器的一次侧线圈输入交流电时,产生变化的磁场,该磁场在二次侧线圈 中感应出相应的电压,从而实现电压的变换。
电流变换特性
总结词
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目录
• 变压器概述 • 变压器组成结构 • 变压器工作特性 • 变压器运行与维护 • 变压器故障与处理 • 变压器发展趋势与新技术应用
01
变压器概述
变压器定义
变压器定义
变压器是一种利用电磁感应原理改变交流电压的设备,主要由初级和次级线圈 以及铁芯组成。
变压器在电力系统中的作用
铁芯的作用
铁芯在变压器中起到导磁 的作用,将一次侧和二次 侧的磁场联系起来,实现 能量的传输。

磁路与变压器PPT课件

磁路与变压器PPT课件
磁滞回线较窄,比如 铸铁、铸钢等。一般 用来制造变压器、电 机等的铁芯。
(2)硬磁材料:
磁滞回线较宽,比 如碳钢等。
一般用来制造永久 磁铁。
(3)矩磁材料:
磁滞回线接近矩形, 比如铁氧体材料。一 般用于计算机或控制 系统中的记忆元件。
B
B
B
H
H
H
磁路与变压器
§3 磁路及磁路的基本定律
1 磁路
i
u
: 主磁通 :漏磁通
2 磁路的基本定律 2.1 安培环路定律(全电流定律)
I2 I1
I3
安培环路定律指出:在磁场 中,任取一闭合路径,并指定其
方向,沿此闭合路径的方向对磁
H 场强度H 的矢量进行线积分,则
线积分值等于通过该闭合路径的
所有电流的代数和。
H d l I I1 I2 I3
若电流方向和磁场强度H 的方向之间符合右手螺旋关
ninihl整理ppt17对于均匀磁路称为磁阻22磁路欧姆定律nihl整理ppt18磁路电路磁动势fni电动势e电流i磁压降hl电压降u磁通密度b磁阻电阻23磁路与电路的比较整理ppt19磁路电路磁路欧姆定律电路欧姆定律安培环路定律基尔霍夫电压定律磁通的连续性基尔霍夫电流定律hlni整理ppt20磁路欧姆定律安培环路定律磁通的连续性分别与电路欧姆定律基尔霍夫电压定律基尔霍夫电流定律具有相同的形式
的单位 韦伯(Wb) 1T=1Wb/m2
通常用磁力线来描述磁场,使磁力线的疏密反 映磁感应强度的大小。显然,通过某一面积的磁力 线疏密也反映了通过该面积的磁通的大小。
由于磁通的连续性,磁磁路与力变压线器 总是闭合的空间曲线。
3 磁导率
磁导率是一个用来表示磁场媒质磁性的物理量,也

变压器培训ppt课件完整版

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合理分配负载,避免变压器长时间过载运行。
加强通风散热
定期检查紧固件
确保变压器周围通风良好,防止因散热不良 导致温度升高。
定期检查变压器紧固件是否松动,及时紧固。
故障诊断方法分享
电气试验法 通过测量变压器的绝缘电阻、介质损耗 等电气参数,判断变压器是否存在故障。
红外诊断法 利用红外测温仪对变压器进行测温, 根据温度分布情况判断变压器是否存
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目录
• 变压器基本概念与原理 • 变压器绕组与铁芯设计 • 变压器油浸式与干式类型对比 • 变压器安装调试与验收流程 • 变压器运行维护与故障处理 • 变压器保护配置及自动化改造
01
变压器基本概念与原理
变压器定义及作用
变压器定义
变压器是一种利用电磁感应原理改 变交流电压大小的电气设备。
ABCD
案例二
变压器绕组绝缘损坏导致故障。分析原因及处理 方法,并总结预防措施。
案例四
变压器内部放电导致故障。分析原因及处理方法, 并介绍超声波检测在故障诊断中的应用。
06
变压器保护配置及自动化改造
保护装置类型和功能描述
差动保护
反映变压器绕组和引出线的相 间短路故障,是变压器的主保 护。
过电流保护
性能指标
包括效率、电压调整率、绝缘电阻、温升等,这些指标用于评估变压器的运行性能 和安全性。
02
变压器绕组与铁芯设计
绕组类型选择及布局规划
01
02
03
绕组类型
根据变压器容量、电压等 级和绝缘要求选择合适的 绕组类型,如层式绕组、 饼式绕组等。
绕组布局
合理规划绕组布局,确保 电气间隙和爬电距离满足 要求,同时优化绕组结构 以降低损耗和温升。

变压器培训PPT课件

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引入先进的控制算法和通信技术 ,实现变压器的远程控制和智能 化管理。
智能变压器概念
智能变压器具有状态感知、自适 应调节、远程控制等功能,可实 现与智能电网的协同互动。
环保型变压器技术
研发低噪音、低局放、环保型变 压器,满足日益严格的环保要求 。
THANKS
感谢观看

绝缘处理
采用高质量的绝缘纸、绝缘油和绝 缘套管等,确保绕组间的绝缘性能 。
匝间绝缘
在绕组匝间加入绝缘材料,防止匝 间短路和局部放电。
油箱、冷却系统及其他附件
油箱
提供足够的油体积,确保变压器油循 环和散热效果。
其他附件
包括油位计、温度计、呼吸器、放油 阀等,用于监测和维护变压器的正常 运行。
冷却系统
阐述变压器空载时磁通和感应电动势的产生原理及其相互关系

负载运行特性及等值电路
负载电流与负载损耗
分析变压器负载时的电流大小和产生的损耗,包括绕组电阻损耗 和附加损耗。
等值电路
介绍负载运行时的等值电路模型,包括电阻、电感和电动势等参 数。
电压变化率与效率
阐述负载运行时电压变化率的计算方法以及效率评估指标。
直流电阻测量
测量变压器绕组的直流电阻,判断绕组是否存在匝间短路等故障。
预防性试验项目和要求
• 油色谱分析:对变压器油进行色谱分析,判断油 中溶解气体的含量和种类,进而判断变压器的内 部故障类型。
预防性试验项目和要求
试验周期
根据变压器的运行情况和相关标准确定试验周期 ,一般每年进行一次预防性试验。
变压器维护与检修操作指南
日常维护项目清单和周期安排
外观检查
检查变压器外观是否完好,有无破损、渗漏等现象。

变压器基本原理与结构(图文并茂)PPT幻灯片课件

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5
铁心(磁路部分)
• 铁心的材料
为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、 涡流损耗,铁心一般采用高磁导率的铁磁材料— 0.35~0.5mm厚的硅钢片叠成。变压器用的硅钢 片其含硅量比较高。硅钢片的两面均涂以绝缘漆, 这样可使叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘。
6
• (2)铁心形式
铁心是变压器的主磁路, 电力变压器的铁心主要 采用心式结构 ,它是将 A、B、C三相的绕组分 别放在三个铁心柱上, 三个铁心柱由上、下两 个铁轭连接起来,构成 闭合磁路。如图
10
呼吸器
• 变压器随着负荷和气温变化,各变 压器油温不断变化,这样油枕内的 油位随着整个变压器油的膨胀和收 缩而发生变化,为了使潮气不能进 入油枕使油劣化,将油枕用一个管 子从上部连通到一个内装硅胶的干 燥器(俗称呼吸器),硅胶对空气 中水份具有很强的吸附作用,干燥 状态状态为兰色,吸潮饱和后变为 粉红色。吸潮的硅胶可以再生。
16
二、变压器的工作原理
• 简单的说,变压器的工作原理就是电磁 感应原理,也就是“动电生磁,动磁生 电”的过程。
17
U1
n1 n2
U2
U1
U2
电路中的符号
跟电源连接的线圈叫原线圈,也叫初级线圈,跟 负载连接的线圈叫副线圈,也叫次级线圈,两线圈由 绝缘导线绕制,铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而 成.
U 2 n2
所以,只要匝数不同,就可得到不同输出电压, 这就变压器的变压原理。
n2> n1时,U2>U1,这种变压器叫做升压变压器.
n2< n1时,U2<U1,这种变压器叫做降压变压器.22
(3)电流关系
由于不存在各种电磁能量损失,输入功 率等于输出功率 P1=P2,即:U1I1= U2I2

变压器培训课件ppt

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变压器的技术参数
输入电压:变压器 接电源一侧的电压
输出电压:变压器 接负载一侧的电压
电压比:变压器两 个绕组电压之比
电压调整率:变压 器空载与负载在额 定电流时电压的变 化率
定义:变压器 能够输出的最
大功率
单位:千伏安 (kVA)
影响因素:绕 组匝数、铁芯
截面积等
计算公式:变 压器的额定容 量=变压器的额 定电压×变压器
定期检查:对变压器进行定期检查,确保正常运行 维护记录:记录变压器的维护情况,包括维修和更换部件 预防性维护:采取预防性措施,如清洗和润滑,确保变压器的使用寿命 应急处理:在变压器出现紧急情况时,采取应急处理措施,如切断电源并进行维修
变压器过热:检查散 热器是否堵塞、风扇 是否正常运行、变压 器负荷是否过重
变压器的结构组成
变压器的组成 变压器的外观 变压器的附件 变压器的操作和维护
铁芯:变压器的磁路
油箱:变压器的外壳
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绕组:变压器的电路
添加标题
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冷却系统:变压器的散热装置
储油柜 散热器 套管 变压器油
铁芯:变压器的 磁路
绕组:变压器的 电路
油箱:变压器的 外壳
冷却器:变压器 的散热装置
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操作规程:按照制造商提供的操作 手册进行操作,注意变压器的启停 顺序和注意事项
安全防护:在变压器周围设置安全 警示标志和防护措施,防止意外发 生
操作前应检查变压 器是否完好无损, 是否有异常声音
操作时应遵守安全 操作规程,确保人 员和设备的安全
操作后应进行检 查,确保变压器 正常运转
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3. 变压器的工作原理
一次绕组
A i1
+ u1 –
ee11–+–+
x
1
N1
N2
二次绕组
a S i2
+–e2
+ –
u20
ZL
x
d
e1 N1 dt 变压器符号
e1 N1ddt1
A
X
e2
N2
d
dt
a
x
12
3. 变压器的工作原理
i1
+ u1 –
– ee11++–
1
N1 N2
2
S i2
–+e2 +– e2
第六章 磁路 和变压器
1
整体概况
概况一
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01
概况二
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02
概况三
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03
2
§6.1 磁路
6.1.1. 磁路的基本概念
i
u1
s
线圈
线圈通入电流后,产 生磁通,分主磁通和漏 磁通。
Φ:主磁通
u2
Φ s :漏磁通
铁心
(导磁性能好 的磁性材料)
+ – u2
|ZL |
u1 → i1( i1N1)
→e1
e2
1→ e1
i2 (i2N2 ) → 2→ e2
13
A
U• 1 + –
X
(1) 电压变换 •

I0
E• 1+– E• 1–+
• 1
N1 N2
变压器空载:
a U• 1= –E• 1–E• 1+R1I•0
+• – E2
U• 20
U• 1 – E• 1 E1 = 4.44 f N1 m
(4) 额定频率 fN
17
问答环节
Q|A 您的问题是? ——善于提问,勤于思考 18
结束语
感谢参与本课程,也感激大家对我们工作的支持与积极 的参与。课程后会发放课程满意度评估表,如果对我们
课程或者工作有什么建议和意见,也请写在上边
19
谢谢聆听
THANK YOU FOR LISTENING 演讲者:XX 时间:202X.XX.XX
0 4π107 (亨/米)
一般材料的磁导率 和真空中的磁导率之比,
称为这种材料的相对磁导率 r
r
0
r 1 ,则称为磁性材料
r 1 ,则称为非磁性材料 5
三、磁场强度 H
磁场强度是计算磁场所用的物理量,其大小为磁 感应强度和导磁率之比。
H B
磁通 —标量 单位:Wb
对于均匀磁场 = B ·S
9
2. 变压器的结构
变压器铁心: 硅钢片叠压而成。 变压器绕组: 高强度漆包线绕制而成。 其他部件: 油箱、冷却装置、保护装置等。
线圈
铁心
铁心
壳式变压器
心式变压器
线圈
10
变压器应用举例
发电厂 1.05万伏
升压
输电线 22万伏
降压
变电站 1万伏
降压

实验室
仪器
380 / 220伏
36伏降压降压11dtN8
6.3 变 压 器
6.3.1 变压器的工作原理
1. 变压器的分类 按用途分: 电力变压器,特种用途变压器。 按相数分: 单相、三相和多相变压器。 按绕组数分: 双绕组、多绕组及自耦变压器。
2. 变压器的结构
变压器铁心: 硅钢片叠压而成。 变压器绕组: 高强度漆包线绕制而成。 其他部件: 油箱、冷却装置、保护装置等。
磁路:主磁通所经过的闭合路径。
3
6.1.2 磁路计算中的基本物理量
一、磁感应强度 (磁通密度)
与磁场方向相垂直的单位面积上通过的磁通(磁
力线)
B S
B 的单位:特斯拉(Tesla)
1 Tesla = 104 高斯
单位:韦伯
4
二、磁导率 :表征各种材料导磁能力的物理量
真空中的磁导率( 0 )为常数
16
4. 变压器的铭牌数据
(1) 额定容量 SN
单相变压器 SN = U1NI1N = U2NI2N
(2) 额定电压 U1N 和 U2N U2N — 一次侧加 U1N 时,二次侧绕组的开路电压。
U2N 应比满载运行时的输出电压 U2 高出 5% 10%。 (3) 额定电流 I1N 和 I2N
允许通过的最大电流。
x
U• 20 = E• 2
E2 = 4.44 f N2 m
—UU••21–0 = —–EE•–•21
—UU21–0 = –EE—12 = 44–..—4444–ff—NN–12—mm– = N–N—12
结论
—U–1 = –N—1 = K U20 N2
— 变比
14
(2) 电流变换

A
I•1 +
+
U• 1
N1I1= N2 I2
15
(3) 阻抗变换
I•1 K
I•2
Z0 E• +
+
U• 1
ZL'
+
U• 2
ZL



ZL= —UI••22–
Z'L = —UI••11 = –I—K2•/U—K•2 = K2 –UI•—•22 = K2 ZL
结论 Z'L = K2 ZL |ZL' | = K2 |ZL |
可利用变压器进行阻抗匹配

X
E• 1
– +
E• 1+–
N1 N2
变压器接负载:
产生主磁通 的磁动势 (I0小)
N 1I1N 2I2N 1I0
N1I1N2I2 有效值
结论
I1 N2 1 I2 N1 K
U1 = 4.44 f N1 m
a S I•2
+–+–EE••22 +–U• 2
ZL
x
I0 = I1N (2. 5)
N 1I1N2I20
单位:
B :特斯拉
:亨/米
H :安/米
6
6.2 交流铁心线圈电路
1. 感应电动势与磁通的关系
设: = msin t
e N d
dt

N

dt
i
+
u

ee–+–+
N
e = Nmcos t = Emsin( t 90)
E m N m 2 fN m
感应电动势的有效值: EE2 m2πf2 N m4.4f4N m
20
7
2. 外加电压与磁通的关系
u→ Fm= iN → uR= iR
(主磁通) → (漏磁通)→
由 KVL: u = iR– e – e
因为 R 和 e 很小,所以 u – e U 的有效值
U E = 4.44 f Nm
U = 4.44 f NBmS
i
+ u –
ee–+–+
e N d
dt

N dσ
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