变压器电压

合集下载

变压器的基准电压

变压器的基准电压

变压器的基准电压
基准电压是变压器中一个重要的概念。

它是指变压器在设计和运行过程中所采用的标准电压值。

基准电压的确定对于变压器的正常运行和电能传输起着至关重要的作用。

在变压器的设计过程中,首先需要确定变压器的额定功率和额定电压。

而在确定额定电压时,基准电压被用作参考值。

基准电压通常是根据国际电工委员会(IEC)或国家标准进行确定的。

它是根据电网的供电规范、设备的要求和使用环境等多种因素确定的。

基准电压的选择需要考虑到电网的稳定性和电能传输的可靠性。

过高或过低的电压都会对电力设备的正常运行产生不良影响。

因此,基准电压需要在一定的范围内选择,以保证电能传输的稳定性和可靠性。

基准电压的确定还需要考虑到电力设备的安全性和经济性。

过高的电压会增加设备的绝缘强度要求和造成能源浪费,而过低的电压则会导致设备的运行不稳定和电能传输效率低下。

因此,基准电压需要在满足设备安全和经济性的前提下进行选择。

基准电压的改变可能会对电力系统的运行产生重大影响。

因此,在变压器的运行和维护过程中,需要严格遵守基准电压的规定,并根据实际情况进行相应的调整和控制。

基准电压在变压器中具有重要的意义。

它是变压器设计和运行的基
础,直接关系到电能传输的稳定性和可靠性。

因此,在变压器的设计、运行和维护过程中,需要严格遵守基准电压的规定,以确保电力系统的正常运行和电能传输的安全可靠。

110kv变压器的标准阻抗电压

110kv变压器的标准阻抗电压

110kv变压器的标准阻抗电压
110kV变压器的标准阻抗电压(通常以百分比表示)是指在额定电压和额定容量下,变压器的阻抗电压与额定电压之比。

阻抗电压是指当变压器额定容量的短路电流通过变压器时,在额定电压下的电压降。

110kV变压器的标准阻抗电压通常约为5%-10%之间。

这个数值可能会根据变压器的设计、制造标准、电力系统的要求以及运行条件的不同而有所变化。

阻抗电压的大小直接影响到短路电流的大小。

阻抗电压越低,短路电流越大,而短路电流的大小对电网的稳定性和保护装置的选择都有影响。

因此,在电网设计和变压器选择过程中,阻抗电压是一个重要的参数。

具体的阻抗电压标准应该参考所在国家或地区的电力标准以及变压器制造商的规格说明。

变压器额定电压上限

变压器额定电压上限

变压器额定电压上限变压器是一种用来改变交流电压的电力设备,广泛应用于电力系统中。

在使用变压器时,我们经常会遇到一个重要的参数——变压器的额定电压上限。

本文将从深度和广度两个方面,详细探讨变压器额定电压上限的含义、作用、选取方法以及对电力系统的影响。

一、变压器额定电压上限的含义变压器的额定电压上限指的是变压器可以安全、可靠地工作的最大电压值。

超过该电压值,变压器可能会受到损坏,并且可能导致更大范围的电力系统故障。

变压器额定电压上限是一个非常关键的参数,对于电力系统的安全运行至关重要。

二、变压器额定电压上限的作用1. 保护变压器:变压器额定电压上限的设定可以保护变压器免受过高电压的损害。

通过设定适当的额定电压上限,可以确保变压器在运行时不会超过其耐受电压范围,从而提高变压器的可靠性和使用寿命。

2. 保证电力系统的稳定运行:变压器作为电力系统的重要组成部分,其额定电压上限的合理选取可以保证电力系统的稳定运行。

适当选择变压器的额定电压上限,可以避免电压过高或过低,从而保证电力负荷的正常供应,减少电力系统发生故障的风险。

三、变压器额定电压上限的选取方法在选择变压器的额定电压上限时,需要考虑以下几个因素:1. 电力系统的电压等级:根据电力系统的电压等级来确定变压器的额定电压上限,确保变压器与电力系统的匹配度。

2. 负荷要求:根据电力系统的负荷情况来选择变压器额定电压上限。

对于负荷较大的系统,需要选择更高的额定电压上限,以满足负荷的需求。

3. 环境因素:考虑变压器所处的环境条件,包括温度、湿度等因素,选择适当的额定电压上限以确保变压器的可靠性和使用寿命。

四、变压器额定电压上限对电力系统的影响变压器额定电压上限的选择对电力系统具有重要影响:1. 能源损耗:如果变压器的额定电压上限设置过低,可能导致电力系统中的能源损失增加。

选择合适的额定电压上限可以减少能源浪费,提高系统能效。

2. 稳定性:适当选择变压器的额定电压上限,可以确保电力系统的稳定运行。

变压器电压允许范围

变压器电压允许范围

变压器的电压允许范围是根据其设计和制造标准来确定的。

一般而言,变压器的电压允许范围包括两个方面:
1.输入电压范围:指变压器能够正常工作的输入电压范围。

例如,对于家用电力系统,输
入电压通常为220V或110V,变压器需要能够在这些电压范围内正常运行。

2.输出电压范围:指变压器能够输出的电压范围。

不同类型的变压器有不同的输出电压范
围,例如配电变压器通常将高电压(如11000V)转换为低电压(如380V),而电子变压器可以根据需要输出不同的电压。

具体的电压允许范围应该参考变压器的技术规格或制造商提供的说明书。

在使用变压器时,应确保输入电压和输出电压都在变压器的允许范围内,以避免损坏设备或造成安全隐患。

如果有任何疑问,建议咨询专业人士或变压器制造商。

变压器的主要参数

变压器的主要参数

变压器的主要参数<一>额定电压变压器的一个作用就是改变电压,因此额定电压是重要数据之一。

额定电压是指在多相变压器的线路端子间或单相变压器的端子间指定施加的电压,或当空载时产生的电压,即在空载时当某一绕组施加额定电压时,则变压器所有其它绕组同时都产生电压。

变压器的额定电压应与此连接的输变线路电压相符合。

我国输变电线路电压等级(kV)为0.38、3、6、10、15(20)、35、63、110、220、330、500、750输变电线路电压等级就是线路中断的电压值。

因此,连接线路终端变压器一侧的额定电压与上列数值相同。

线路始端(电源端)电压考虑了线路的压降将此等级电压高,35kV以下电压等级的始端电压比电压等级要高50%。

而35kV及以上的要高10%。

因此,变压器的额定电压也相应提高,线路始端电压值(kV)0.4、3.15、6.3、10.5、15.75、38.5、69、121、242、363、550 由此可知高压额定电压等于始端电压的变压器为升压变压器,等于线路终端电压(电压等级)的变压器为降压变压器。

变压器产品系列是以高压的电压等级而分的,现在电力变压器的系列分为10kV及以下系列,35kV系列,63kV系列,110kV系列和220kV系列等。

额定电压是指线电压,且均以有效值表示。

<二> 额定容量:变压器的主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。

额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。

双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,(由于变压器的效率很高,通常一,二次侧的额定容量设计成相等)多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。

其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。

我国现在变压器的额定容量等级是按≈1.26的倍数增加的,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30kVA和63000 kVA以外的容量等级与优先数系有所不同。

变压器电压、电流和匝数的关系

变压器电压、电流和匝数的关系

变压器电压、电流和匝数的关系
变压器的电压、电流和匝数之间是有一定关系的。

变压器的电压与电流的关系可以用欧姆定律来表示,即电流等于电压除以电阻,当电阻不变时,电压和电流成正比关系,增加电压会导致电流增加。

变压器的匝数也与电压和电流有关系。

变压器是由多个线圈组成的,线圈中匝数的增加会导致电压的增加,同时电流也会减小,因为匝数增加,电压也随之增加,相同的电压下,电流减小了。

因此,变压器的电压、电流和匝数是相互关联的。

在变压器设计和使用过程中,需要合理选择和控制这些参数,以达到预定的电气性能。

简述变压器额定电压确定方法

简述变压器额定电压确定方法

简述变压器额定电压确定方法简述变压器额定电压确定方法【序言】在电力系统中,变压器是扮演着至关重要角色的设备之一。

它的作用是进行电能的变换和传输,将高电压变换成适宜的低电压或者将低电压变换成适宜的高电压,以满足电力系统中各个环节的需求。

变压器的额定电压是指在正常运行条件下,变压器的设计和工作电压。

那么,本文将简述变压器额定电压的确定方法。

【一、额定电压的定义】额定电压是指变压器在额定容量下,经过长时间的运行,所能可靠工作的电压。

通常情况下,变压器的额定电压是由制造商根据用户的需求和具体情况确定的。

额定电压一般分为高压侧额定电压和低压侧额定电压两种。

【二、变压器额定电压的确定方法】变压器的额定电压的确定是基于一系列因素和准则进行的。

下面是常见的几种方法:1. 设计准则法:根据电网供电能力、负荷需求、变电容量以及线路电压等要素,综合考虑变压器的经济性和技术可行性,制定相关设计准则,然后根据这些准则来确定变压器的额定电压。

2. 标准化选择法:根据国家和行业的相关标准规定,选择与系统要求相匹配的变压器额定电压。

标准化选择法是一种简单、快捷的方法,但是可能无法充分满足特殊系统需求。

3. 统计法和经验法:通过对同类变压器运行的经验进行总结和分析,得到更加准确的额定电压。

这种方法需要具备丰富的工程经验和大量的实际运行数据。

4. 计算法:根据系统的电气参数、负载特性、短路能力和电源状况等因素,通过电气计算来确定变压器的额定电压。

这种方法需要进行详细的计算和分析,较为繁琐。

【三、个人观点和理解】额定电压的确定对于变压器的正常运行具有重要的意义。

在确定额定电压的过程中,我认为需要充分考虑变压器所在电力系统的实际需求、运行状态及负载情况等因素。

多种方法可以结合使用,以得到更加准确和合理的额定电压。

【总结】本文简述了变压器额定电压的确定方法。

通过设计准则法、标准化选择法、统计法和经验法以及计算法等不同方式,可以根据实际情况来确定变压器的额定电压。

一般常用变压器的分类有哪些?

一般常用变压器的分类有哪些?

1、按变压器的容量分类(1)小型变压器:电压在10KV以下、容量在1~500KVA。

(2)中小型变压器:电压在35kV及以下、容量在630~6300kVA。

(3)大型变压器:电压在110kV及以下、容量在8000~63000kVA。

(4)特大型变压器:电压在220kV及以上、容量在90000KVA称为大型变压器。

2、按变压器的用途分类(1)电力变压器:用于输配电系统的升压、降压、配电和联络,或专门用于发电厂、变电所自用变压器。

(2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

(3)电源变压器:用于一般机械设备的控制电源、照明、指示之用(4)电子变压器:用于开关电源、音频、脉冲、阻抗匹配等电子电路中。

(5)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。

(6)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调压变压器等。

3、按变压器绕组的相数分类(1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。

(2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

(3)多相变压器:大多用整流变压器中。

4、按变压器冷却形式分类(1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。

(2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

5、按变压器绕组联接形式分类(1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。

(2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。

(3)自耦变压器:初级、次级绕组组合为一个,用于连接不同电压的电力系统。

也可做为普通的升压或降后变压器用。

(4)多绕组变压器:分裂变压器,变压器低压绕组分裂为两或三部分,在电气上互不连接。

6、按变压器铁芯形式分类(1)芯式变压器:如口型插片变压器、C型变压器、R型变压器。

(2)环形变压器:如接触式调压器等。

(3)非晶合金变压器:也叫节能变压器,非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。

理想变压器的电压电流关系

理想变压器的电压电流关系

理想变压器的电压电流关系
理想变压器的电压电流关系可以用下面的公式表示:
V1/V2=N1/N2。

其中,V1、V2分别为变压器的输入电压和输出电压,N1、N2分别为变压器的输入绕组和输出绕组的匝数。

这个公式告诉我们,对于理想变压器来说,输入电压和输出电压之间的比例等于输入绕组和输出绕组的匝数比例。

换句话说,如果输入绕组的匝数比输出绕组多两倍,那么输出电压就会是输入电压的一半。

理想变压器的电流关系也比较简单,就是根据功率守恒定律,输入功率等于输出功率,所以输入电流和输出电流之间的比例也等于输入电压和输出电压之间的比例。

如果输出电压是输入电压的一半,那么输出电流就是输入电流的两倍。

变压器电压与电流关系

变压器电压与电流关系

变压器电压与电流关系一个变压器是一种用来改变交流电压的电器设备。

它通过电磁感应的原理,在输入线圈和输出线圈之间传递电能。

变压器的主要功能是根据需要提供不同电压等级,以满足不同电气设备的需求。

在使用变压器时,了解电压与电流之间的关系是非常重要的。

在一个理想的变压器中,电压和电流之间存在着一种特殊的关系,称为变压器的变比关系。

根据这一关系,变压器的输入电压和输出电压之间的比值等于输入电流和输出电流之间的比值。

这可以用下面的公式表示:V1 / V2 = I1 / I2其中,V1和V2是输入电压和输出电压,I1和I2是输入电流和输出电流。

这个公式可以解释为:当输入电压增加时,输出电压也会相应地增加,并且输入电流和输出电流之间的比值保持不变。

实际上,变压器在工作中可能存在一些能量损失,这些损失通常以电阻、磁耗等形式存在。

因此,变压器的实际变比关系可能会受到一些影响,导致输入电压和输出电压之间的比值稍有偏差。

然而,在大多数情况下,这种偏差很小,可以忽略不计。

变压器的电压与电流关系不仅对于变压器本身的设计和运行非常重要,也对于电力系统的传输和分配起着关键作用。

通过合理调整变压器的变比关系,可以实现不同电压等级之间的能量传输,从而满足不同用户对电能的需求。

在电力系统中,变压器被广泛应用于电能输送、发电厂、工业场所以及家庭用电等各个领域。

通过变压器的使用,可以将高电压输送到远距离,并在需要的地方通过降压变压器将其降低到合适的电压水平。

这种降压可以减少电能传输中的能量损耗,并确保电器设备以安全和有效的方式运行。

总之,变压器的电压与电流之间存在着一种特殊的关系,称为变比关系。

该关系决定了输入电压与输出电压之间的比值等于输入电流与输出电流之间的比值。

通过合理调整变压器的变比关系,可以满足不同用户对电能的需求,并确保电力系统的传输和分配的安全和有效运行。

这使得变压器成为电力系统中不可或缺的重要组成部分。

变压器额定电压上限

变压器额定电压上限

变压器额定电压上限摘要:一、变压器额定电压上限的概念二、影响变压器额定电压上限的因素1.绝缘材料2.冷却方式3.短路承受能力三、我国变压器额定电压上限的标准四、提高变压器额定电压上限的意义1.优化资源配置2.提高系统运行效率3.降低输电损耗五、结论正文:变压器作为电力系统中不可或缺的设备,其额定电压上限直接影响到电力系统的运行效率和安全性。

本文将详细介绍变压器额定电压上限的概念,影响因素,我国的标准以及提高额定电压上限的意义。

一、变压器额定电压上限的概念变压器额定电压上限是指变压器能够稳定、安全运行的最高电压,通常由制造厂家根据设计参数和绝缘材料等级来确定。

超过额定电压上限运行,可能导致设备损坏、事故发生,甚至引发火灾等严重后果。

二、影响变压器额定电压上限的因素1.绝缘材料:绝缘材料是保证变压器安全运行的关键,其耐压性能直接影响额定电压上限。

随着科技的发展,新型绝缘材料的不断涌现,使得变压器的额定电压上限不断提高。

2.冷却方式:变压器的冷却方式有油冷、水冷、干式等。

不同冷却方式对变压器的额定电压上限有一定影响。

例如,油冷变压器的额定电压上限相对较高,而干式变压器的额定电压上限较低。

3.短路承受能力:变压器在短路条件下,其内部电压分布不均,可能产生较高的局部电压。

因此,提高变压器的短路承受能力,有助于提高额定电压上限。

三、我国变压器额定电压上限的标准我国对变压器额定电压上限的要求严格,规定了不同类型变压器的额定电压上限值。

例如,500kV、750kV、1000kV 等高压变压器的额定电压上限分别为550kV、700kV、850kV。

四、提高变压器额定电压上限的意义1.优化资源配置:提高变压器额定电压上限,可以减少输电线路数量,降低输电线路投资,提高输电走廊利用效率。

2.提高系统运行效率:高电压输电可以降低输电损耗,提高系统运行效率,有利于节能减排。

3.降低输电损耗:输电损耗与输电线路的电流平方成正比,提高额定电压上限可以降低输电线路电流,从而降低输电损耗。

变压器 共模电压

变压器 共模电压

变压器共模电压
共模电压是指在变压器的一侧,两个输入端点之间的电压相对于地或中性点的电压差值。

在理想情况下,变压器的共模电压应为零,也就是输入端点之间的电压差为零。

然而,在实际的变压器中,由于磁场不均匀或绕组接地不良等原因,会导致一部分电压以共模形式存在。

共模电压的存在会带来一些问题,例如对信号传输的干扰或噪音。

因此,在设计和应用中,需要采取一些措施来减小或消除共模电压。

常见的方法包括提高绝缘和屏蔽性能、优化绕组结构、增加接地点,并使用平衡电路等。

变压器中电流电压变化曲线

变压器中电流电压变化曲线

变压器中电流电压变化曲线
在变压器中,电流和电压的变化曲线受到多种因素的影响。

首先,我们来看电压的变化曲线。

在理想情况下,变压器的输入电压
和输出电压之间是成反比例关系的,也就是说,当输入电压增加时,输出电压会相应地减小,反之亦然。

这种关系可以用变压器的变压
比来描述,变压比等于输出电压与输入电压的比值。

在实际情况下,由于变压器的内部电阻、漏感抗等因素的影响,输出电压会有一定
的波动,这会导致电压的变化曲线呈现出一定的波动。

而电流的变化曲线则受到负载特性的影响。

当负载增加时,输
出电流会相应地增加,而变压器的输入电流也会随之增加。

这种关
系可以用变压器的负载特性曲线来描述。

在实际应用中,变压器的
负载特性曲线通常是非线性的,这意味着在不同的负载下,电流的
变化曲线会呈现出不同的形态。

此外,变压器的工作状态也会对电流和电压的变化曲线产生影响。

例如,在变压器启动时,电流和电压会出现瞬时的变化,这种
变化可以通过变压器的启动特性曲线来描述。

另外,变压器在过载
或短路状态下的电流和电压变化曲线也会呈现出特定的形态。

综上所述,变压器中电流和电压的变化曲线受到多种因素的影响,包括变压比、负载特性、工作状态等。

在实际应用中,需要综合考虑这些因素,以确保变压器能够稳定可靠地工作。

变压器调整输出电压的方法

变压器调整输出电压的方法

变压器调整输出电压的方法
一、介绍
变压器是一种重要的电气设备,它可以把输入电压的大小和频率,调节为输出的大小和频率。

因此,当我们需要改变变压器的输出电压时,我们需要采取合适的措施。

二、调整变压器输出电压的常见方法
1.调整变压器比值
调整变压器比值是改变变压器输出电压的最常见方法。

变压器的输出电压与变压器比值成正比,因此,我们可以通过调整变压器比值来改变变压器的输出电压。

2.改变调压器的变压器绕组
如果我们要进一步改变变压器的输出电压,可以考虑改变变压器绕组的比例,即调节变压器绕组的绕组个数,从而改变变压器的输出电压。

3.改变调压器的阻抗
改变阻抗可以改变变压器的输出阻抗,从而改变变压器的输出电压。

可以通过增加或减少变压器内部的电感来改变变压器的阻抗,从而改变变压器的输出电压。

4.调整变压器的调压环
一般来说,变压器上都会有调压环,我们可以通过调整调压环来改变变压器的输出电压。

这种方法只是在调节变压器输出电压的小范围时使用,并不能用于大范围的输出电压调节。

三、总结
上述就是变压器调整输出电压的常用方法。

不同的调节方法可以调节不同范围的输出电压,在调整变压器输出电压时,应根据实际情况选择合适的方法。

变压器额定电压定义

变压器额定电压定义

变压器额定电压定义
《说说变压器额定电压那些事儿》
嘿,咱今天来聊聊变压器额定电压这个听起来有点专业的玩意儿。

就说我前阵子去参观一个工厂吧,那里面有好多巨大的变压器。

我当时就特别好奇,这玩意儿到底是干啥的呀。

然后有个师傅就给我解释,说这变压器的额定电压就像是给它定了个规矩,告诉它该在什么范围内工作。

你想啊,要是没有这个额定电压的规定,那它不就乱套啦。

就好比你让一个人干活,总得告诉他该干到什么程度吧,不然他可能一会儿用力过猛,一会儿又懒洋洋的。

这变压器也是一样,有了额定电压,它就知道自己该怎么好好表现啦。

比如说吧,要是给它的电压太高了,它可能就累坏了,说不定还会出故障呢;要是电压太低了,那它又发挥不出全部的本事,就好像一个大力士被限制了力量一样。

所以啊,这个变压器额定电压可重要啦,它让变压器能稳定、高效地工作,为我们的生活提供各种电力支持呢。

哎呀,经过那次参观,我可算是对变压器额定电压有了更深刻的认识,原来这些看似高深的东西,其实和我们的生活息息相关呢!这下我再看到那些变压器,就知道它们是在按照额定电压乖乖工作啦,哈哈!
怎么样,我这么说,你是不是对变压器额定电压的定义也有点感觉啦?。

变压器阻抗电压值的允许偏差

变压器阻抗电压值的允许偏差

变压器阻抗电压值的允许偏差
变压器阻抗电压值(现在标准上的叫法为短路阻抗)的允许偏差有以下两种情况:
1.当阻抗电压值小于10%时,其允许偏差为±10%。

2.当阻抗电压值大于或等于10%时,其允许偏差为±7.5%。

不过,也有说法认为,对于同一台变压器来说,其绕组电抗和额定电流下的短路阻抗有一个固定的关系,因此其允许偏差始终为±10%。

此外,变压器的电压偏差也受到国家相关标准的规定。

根据标准规定,各级电压等级的变压器的电压偏差允许范围不同。

以10kV电压等级为例,其电压调节的允许偏差为0.4%。

请注意,以上内容仅供参考,具体的允许偏差可能因变压器的类型、规格和制造标准等因素而有所不同。

在实际应用中,应参考相关的国家标准和制造商的规定来确定变压器阻抗电压值的允许偏差。

变压器初级电流、电压和次级电流、电压的有效值

变压器初级电流、电压和次级电流、电压的有效值

调节放大系数K S 可由工作范围内的特性斜率决定ctds U U K ∆∆=变压器初级电流、电压和次级电流、电压的有效值变压器接成Δ/ Y 形,可以得到零线,同时滤除三次谐波。

(1) 次级线电压: U 线 = 1.732U 2 = 234(V ) (2) 次级相电流: I 2 = 0.816Id = 12.7(A ) (3) 初级线电压: U1线 = U1相 =380(V )(4系统的静态结构图双闭环调速系统的静态结构图如图3-5所示:图3-5 双闭环调速系统的静态结构图其中 K N /=R N /R 0—速度调节器的静态放大倍数 K I /=R I /R 0—电流调节器的静态放大倍数 K S =△U d /△U K =40α=U fn /n=U gn /n=0.0053v/rpm β=U fi /I d =8/15=0.342V/A 由图3-5易得如下方程:△U n =U n *-U n ,U i *=K N /△U n ,△U i =U i *-βI d ,U ct =K I /△U i整理后能够得到系统的静特性方程为:(3-39)其中 K=K N /K I /K S α/C e —系统的开环增益 静态速降为:ed s I ed I K Ce RK K n )1('++=∆β (3-40)设计要求满足的静差率为s≤4%.调速范围D,静差率s 与静态速降△n ed 的关系为:△n ed =n ed s/D(1-s)即 △n ed =1500*0.04/10(1-0.04)=6.25 为系统所能允许的静态速降。

一般情况下,总有βK I /K S >>R ,K>>1 则取K I /=100,有R I /=K I /R 0=100*20=2MΩ 由(3-16)整理得:(')''I S ed e edN N I SK K R I C n K K K K βα+-∆=带入数据得K N /=161.3取K N /=170 ,所以R n =K n /R 0=170*20=3.4(MΩ) 取K I /=100,则)M (220*100*0'2Ω===R K R Ids I n s I N I K Ce R K K U K Ce K K K n )1()1('*''++-+=β检验: )rpm (25.611.66.15)28.271161(129.011.340100342.0)1('<=⨯+⨯+⨯⨯=++=∆ed s I ed I K Ce RK K n β04.0039.011.610150011.6<=+=∆+∆=ed ededn Dn n s显然,满足性能指标要求。

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

变压器电压,电流,电功率与匝数的关系:
1、理想变压器中的几个关系
①电压关系
在同一铁芯上只有一组副线圈时:;有几组副线圈时:
②功率关系
对于理想变压器不考虑能量损失,总有P入=P出
③电流关系
由功率关系,当只有一组副线圈时,I1U1=I2U2,得;当有多组副线圈时:I1U1=I2U2+I3U3+……,得I1n1=I2n2+I3n3+……
2、变压器的题型分析
①在同一铁芯上磁通量的变化率处处相同;
②电阻和原线圈串联时,电阻与原线圈上的电压分配遵循串联电路的分压原理;
③理想变压器的输入功率等于输出功率。

3、解决变压器问题的常用方法
①思路1:电压思路。

变压器原、副线圈的电压之比为U1/U2=n1/n2;当变压器有多个副绕组时
U1/n1=U2/n2=U3/n3=……
②思路2:功率思路。

理想变压器的输入、输出功率为P入=P出,即P1=P2;当变压器有多个副绕组时P1=P2+P3+……
③思路3:电流思路。

由I=P/U知,对只有一个副绕组的变压器有I1/I2=n2/n1;当变压器有多个副绕组时
n1I1=n2I2+n3I3+……
④思路4:(变压器动态问题)制约思路。

Ⅰ、电压制约:当变压器原、副线圈的匝数比(n1/n2)一定时,输出电压U2由输入电压决定,即U2=n2U1/n1,可简述为“原制约副”;
Ⅱ、电流制约:当变压器原、副线圈的匝数比(n1/n2)一定,且输入电压U1确定时,原线圈中的电流I1由副线圈中的输出电流I2决定,即I1=n2I2/n1,可简述为“副制约原”;
Ⅲ、负载制约:⑴变压器副线圈中的功率P2由用户负载决定,P2=P负1+P负2+…;⑵变压器副线圈中的电流I2由用户负载及电压U2确定,I2=P2/U2;⑶总功率P总=P线+P2;
动态分析问题的思路程序可表示为:
⑤思路5:原理思路。

变压器原线圈中磁通量发生变化,铁芯中ΔΦ/Δt相等;当遇到“”型变压器时有ΔΦ1/
Δt=ΔΦ2/Δt+ΔΦ3/Δt,此式适用于交流电或电压(电流)变化的直流电,但不适用于稳压或恒定电流的情况。

利用制约关系处理变压器的动态问题:
所谓变压器的动态问题,指的就是电路中某一部分或某一物理量的变化,引起电路其他部分或其他物理量的变化情况。

理想变压器的动态问题大致有两种情况:一是负载电阻不变,原、副线圈的电压,电流,输入和输出功率随匝数比的变化而变化的情况;二是匝数比不变,电流和功率随负载电阻的变化而变化的情况。

不论哪种情况,处理这类问题的关键在于分清变量和不变量,弄清楚“谁决定谁”的制约关系。

理想变压器的制约关系如下(一原一副情况):
(1)电压制约
当变压器原、副线圈的匝数比一定时,输出电压由输入电压决定,即,可简述为“电压原制约电压副”。

(2)电流制约
当变压器原、副线圈的匝数比一定,且输入电压确定时,原线圈中的电流由副线圈中的输出电流决定,即,可简述为“电流副制约电流原”。

(3)功率制约
输出功率P2决定输入功率P1。

理想变压器的输入功率P1等于输出功率P2。

在输入电压U1、输出电压U2一定的条件下,当负载电阻R减小时,增大,输出功率增大,则输入功率也随之增大;
反之,当负载电阻R增大时,减小,输出功率减小,则输入功率也随之减小。

通俗地说就是“用多少,给多少,而不是给多少,用多少”。

理想变压器中相关物理量间的制约关系的分析程序可表示为:
涉及多组副线圈问题的解法:
多组副线圈的理想变压器问题与只有一个副线圈的问题思路基本相同,但在多个副线圈同时工作时不再适用。

所以抓住两个关系:
(1)电压关系:
(2)功率关系:即
理想变压器:。

相关文档
最新文档