变压器优质课

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差动变压器课程设计

差动变压器课程设计

差动变压器课程设计一、教学目标本节课的教学目标是使学生掌握差动变压器的工作原理、结构特点及其应用。

知识目标要求学生了解差动变压器的原理,能够画出其基本结构,并理解其在电力系统中的应用。

技能目标要求学生能够通过实验或者模拟软件,实际操作差动变压器,并对其进行简单的故障排查。

情感态度价值观目标则是希望学生能够认识到差动变压器在电力系统中的重要性,培养他们对电力系统的兴趣和责任感。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括差动变压器的工作原理、结构特点及其在电力系统中的应用。

首先,我们会介绍差动变压器的工作原理,让学生了解其是如何工作的。

然后,我们会讲解差动变压器的结构特点,让学生能够通过图示或者模型,直观地了解差动变压器的构造。

最后,我们会结合实际案例,让学生了解差动变压器在电力系统中的应用,以及其重要性。

三、教学方法为了达到本节课的教学目标,我们会采用多种教学方法。

首先,我们会使用讲授法,系统地讲解差动变压器的工作原理和结构特点。

然后,我们会使用实验法,让学生亲自动手操作差动变压器,加深他们对知识的理解。

同时,我们也会使用讨论法,让学生分组讨论,共同解决问题。

通过这些教学方法,我们希望能够激发学生的学习兴趣,提高他们的学习主动性。

四、教学资源为了支持本节课的教学内容和方法,我们会准备相应的教学资源。

教材自然是必备的,我们会选择一本与差动变压器相关的教材,作为学生学习的依据。

参考书则会选择一些与电力系统相关的书籍,以丰富学生的知识视野。

多媒体资料方面,我们会准备一些差动变压器的图片、视频等,以直观地展示差动变压器的结构和工作原理。

实验设备方面,我们会准备一些差动变压器的模型或者实际设备,让学生能够亲自操作,增强他们的实践能力。

五、教学评估本节课的评估方式将包括平时表现、作业和考试三个部分。

平时表现评估将根据学生在课堂上的参与度、提问回答等情况进行。

作业评估将包括课后作业和小测验,以检验学生对差动变压器知识的掌握。

《电机与变压器》课程标准

《电机与变压器》课程标准

《电机与变压器》课程标准一、课程性质本课程是中等职业学校电子电工类供用电技术专业必修的一门专业核心课程,是在《电工技术基础与技能》《电子技术基础与技能》等课程基础上,开设的一门理论与实践相结合的专业课程,其任务是让学生掌握电机与变压器的基本结构、工作原理等基础知识及使用维护基本技能,为《电气控制与PLC应用技术》等后续课程的学习奠定基础。

二、学时与学分126学时,7学分。

三、课程设计思路本课程按照立德树人的要求,突出核心素养、必备品质和关键能力,兼顾中高职课程衔接,高度融合电机与变压器知识技能的学习和职业精神的培养。

1.依据《中等职业学校电子电工类供用电技术专业指导性人才培养方案》中确定的培养目标、综合素质、职业能力,按照知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度,突出电机及变压器的故障分析、判断和检修能力的培养,结合本课程的性质和职业教育课程教学的最新理念,确定本课程目标。

2.根据“中等职业学校供用电技术专业‘工作任务与职业能力’分析表”,依据课程目标和电工、电气设备安装工等岗位需求,围绕电机拆装与维护、控制线路安装与调试、变压器故障排除等关键能力,反映电气行业发展的新知识、新技术,体现科学性、前沿性、适用性原则,确定本课程内容。

3.以变压器、交流异步电动机、直流电动机及特种电动机在工农业生产中的应用为主线,将电机与变压器的基础知识、基本技能与职业素养有机融入所设置的模块和教学单元。

遵循学生认知规律和职业成长规律,序化教学内容。

四、课程目标学生通过本课程的学习,掌握电动机和变压器的基础知识和基本技能,形成良好的职业习惯和职业素养。

1.了解变压器的分类及用途,理解变压器的结构、基本工作原理、铭牌参数和特性,能进行参数的简单计算,会进行变压器的试验和绕组极性测定,会变压器的一般故障排除和检修。

2.了解三相异步电动机的用途及分类,理解三相异步电动机的结构、工作原理、机械特性、铭牌参数含义,能分析常见启动、正反转、制动控制电路电气原理图,会安装、调试控制电路,能排除三相异步电动机控制电路故障。

变压器操作规程

变压器操作规程

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变压器操作规程(大纲)一、变压器基本知识1.1变压器概述1.2变压器的工作原理1.3变压器的分类及用途二、变压器操作准备2.1操作人员要求2.2操作工具及设备检查2.3操作环境及安全措施三、变压器正常运行操作3.1启动操作3.1.1冷却系统检查3.1.2变压器油位检查3.1.3变压器接线检查3.1.4启动变压器3.2停止操作3.2.1停止变压器3.2.2变压器断电后检查3.3运行监控3.3.1温度监控3.3.2油位监控3.3.3噪音和振动监控3.3.4电流和电压监控四、变压器异常处理4.1异常现象4.1.1过载4.1.2短路4.1.3绝缘故障4.1.4油位异常4.2异常处理方法4.2.1停电检查4.2.2故障排除4.2.3报告及记录五、变压器维护保养5.1定期维护5.1.1变压器外观检查5.1.2绝缘电阻测试5.1.3油质检测5.1.4防腐处理5.2应急维修5.2.1紧急情况下的维护措施5.2.2备用设备切换六、变压器安全操作注意事项6.1操作人员安全培训6.2遵守操作规程6.3防止电气火灾6.4防止触电事故七、变压器操作规程的实施与监督7.1操作规程的培训与宣传7.2操作规程的执行与监督7.3操作规程的修订与完善一、变压器基本知识1.1 变压器概述变压器是一种静止的电气设备,主要用于改变交流电压和电流。

电工技术基础课件PPT优质课件

电工技术基础课件PPT优质课件

电工电子技术
2、电路的组成与功能
电路 ——由实际元器件构成的电流的通路。 (1)电路的组成
电源: 电路中提供电能的装置。如发电机、蓄电池等。
负载: 在电路中接收电能的设备。如电动机、电灯等。
中间环节:电源和负载之间不可缺少的连接、控制和保护 部件,如连接导线、开关设备、测量设备以及 各种继电保护设备等。
从工程应用的角度来讲,电路中电压是产生电流的根本原 因。数值上,电压等于电路中两点电位的差值。即:
Uab Va Vb
电压的国际单位制是伏特[V],常用的单位还有毫伏[mV] 和千伏【KV】等,换算关系为: 1V=103mV=10-3KV
电工技术基础问题分析中,通常规定电压的参考正方向 由高电位指向低电位,因此电压又称作电压降。
+
I
US
I

R
R0
设参考方向下US=100V,I=-5A,则说 明电源电压的实际方向与参考方向一致; 电流为负值说明其实际方向与图中所标示的参考方向相反。
参考方向一经设定,在分析和计算过程中不得随意改动。 方程式各量前面的正、负号均应依据参考方向写出,而电量 的真实方向是以计算结果和参考方向二者共同确定的。
电工电子技术
1.1 电路分析基础知识 1.2 电气设备的额定值及电路的工作状态 1.3 基本电路元件和电源元件 1.4 电路定律及电路基本分析方法 1.5 电路中的电位及其计算方法 1.6 叠加定理 1.7 戴维南定理
电工电子技术
1.1 电路分析基础知识
1、导体、绝缘体和半导体
自然界物质的电结构:
电工电子技术
实际电路器件品种繁多,其电磁特性多元而复杂,采取 模型化处理可获得有意义的分析效果。
白炽灯电路

变压器培训ppt课件完整版

变压器培训ppt课件完整版

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
变压器培训ppt课件完整版
contents
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。

分裂变压器剖析课件

分裂变压器剖析课件

整体测试
对装配好的变压器进行电 气性能测试,确保符合设 计要求。
05
分裂变压器的性能测试与评估
空载性能测试
空载电流测试
测量变压器在无负载情况下的电 流,以评估其电气性能。
空载损耗测试
测量变压器在无负载情况下的能量 损耗,以评估其效率。
空载电压测试
测量变压器在无负载情况下的电压 ,以评估其电压调节能力。
负载性能测试
负载电流测试
测量变压器在规定负载下的电流 ,以评估其带载能力。
负载损耗测试
测量变压器在规定负载下的能量 损耗,以评估其效率。
电压调节特性测试
测量变压器在不同负载下的电压 调节能力,以评估其稳定性。
温升性能测试
环境温度测试
测量变压器周围的环境温度,以评估其对环境温 度的适应性。
温升测试
分裂变压器剖析课件
目 录
• 分裂变压器的定义与工作原理 • 分裂变压器的应用场景 • 分裂变压器的设计要点 • 分裂变压器的制造工艺 • 分裂变压器的性能测试与评估 • 分裂变压器的常见故障与维护
01
分裂变压器的定义与工作原理
定义与工作原理
定义
分裂变压器是一种特殊类型的变压器,它具有两个或更多的 独立绕组,这些绕组被分裂成两个或更多的部分,以实现特 定的电气和机械性能。
和导线规格。
铁芯
铁芯是分裂变压器的磁路,它 由硅钢片叠装而成,用于传递 磁通。
油箱
油箱是分裂变压器的外壳,内 部装有变压器主体和其他附件 。
冷却系统
为了确保变压器正常运行,通 常配备有冷却系统,如散热器
或油泵。
工作特性
独立调整
灵活性高
由于分裂变压器的二次绕组被分裂成多个 部分,因此每个部分的电压和电流可以独 立调整,以满足不同的负载需求。

高中物理变压器ppt课件

高中物理变压器ppt课件
U1 n1 U 2 n2
1、n2 >n1 U2>U1——升压变压器
2、n2 <n1 U2 <U1——降压变压器
注:此公式无论副线圈一端是空载还 是有负载,都是适用的。
四、理想变压器的变流规律
理想变压器输入功率等于输出功率
P入= P出 即: U1I1=U2I2 理想变压器原副线圈的电流跟它们 的匝数成反比
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I1 U2 n2 I2 U1 n1
此公式只适用于一个副线圈的变压器
功率关系 理想变压器不计铜损、铁损及漏磁,所以输 入功率等于输出功率.当副线圈为断路时, 原线圈输入功率为零.对有多个副线圈输出 时,输入功率等于副线圈上输出功率之和. 频率关系 变压器不能改变交变电流的频率. 在原线圈中接上周期性变化的电流在副线圈 中激发出同频率的交流电.
理论推导
请根据互感原理推导变压器原、副线 圈的电压与匝数的关系。


根据法拉第电磁感应定律 I1
I2
得:原、副线圈中产生的 U1 n1 n2 U2
感应电动势分别是:
E1=n1/ t E2=n2/ t
E1 n1 E2 n2
若不考虑原副线圈的内阻有
U1=E1 U2=E2
U1 n1 U 2 n2
理想变压器原副线圈的电压跟它们 的匝数成正比
【思路点拨】 解题时应特别把握以下两点:
(1)原、副线圈的电压与匝数的关系.

变压器课程课件

变压器课程课件
11
03 变压器设计与选型方法
2024/1/25
12
设计原则及步骤
• 设计原则:确保变压器安全可靠、经济合理,满足 电力系统及负载要求。
2024/1/25
13
设计原则及步骤
设计步骤
确定变压器类型、容量及电压等级;
2024/1/25
选择铁芯形状、材料及制造工艺;
14
设计原则及步骤
设计线圈结构、导线 规格及绝缘方式;
案例二
某数据中心UPS电源变压器设计。针 对数据中心高可靠性要求,设计采用 干式变压器,具有低损耗、高效率和 良好的防火性能。
2024/1/25
17
04 变压器制造工艺与质量控制
2024/1/25
18
铁芯制造工艺
铁芯材料选择与预处 理
选用优质硅钢片,进行
去毛刺、清洗、干燥等
预处理。
铁芯叠装
按照设计要求,将硅钢 片叠装成铁芯,注意片 间绝缘和紧固力。
D
2024/1/25
5
变压器分类及应用领域
分类
根据用途可分为电力变压器和特殊变 压器;根据相数可分为单相变压器和 三相变压器;根据冷却方式可分为干 式变压器和油浸式变压器等。
应用领域
电力系统中用于电压变换、电能传输 和分配;电子设备中用于信号传输、 阻抗匹配和电压调整等;此外还广泛 应用于冶金、化工、交通等领域。
听诊法
通过听变压器发出的声音,判断内部是否存在异常。
预防性试验法
通过定期进行预防性试验,提前发现潜在故障并采取措施 进行处理。
2024/1/25
综合分析法
结合观察法、听诊法和预防性试验法的结果,综合分析判 断故障原因,并采取相应的处理措施,如更换损坏部件、 清洗油箱、加强散热等。

市级优质课《交变电流》复习

市级优质课《交变电流》复习
§第五章 交流电复习
〖交变电流知识结构自我梳理〗
产生 线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴 匀速转动 交变电流
交 变 电 流
描述 物理 量 变压 器
瞬时值:
峰值: 有效值 原理: 变压比: 变流比:
的产生与 描述物理 定义: 量
正弦式交流的有效值:
电能的 输送
变压器与 电能的输 送
能力提升点一:交变电流的产生与描述物理量
E Em / 2 I Im / 2
重要 e NBS sin(t ) Em NBS I m NBS R 关系 NBS i sin(t ) 式 R
电功,电热;设 应用 线圈某的时 电容器的 备铭牌标值; 范围 刻受力 击穿电压 保险丝熔断
根据变压器规律,填写以下空格 功率 关系
部结构如图所示,一多匝线圈从图示位置 开始绕垂直于磁场轴线OO/匀速转动,形成 了如图甲所示的电压随时间变化的图像, 根据图像求解以下问题: (1)电动势瞬时表达式 (2)电压表的示数 (3)小灯泡消耗电功率 (4)由于某种需要在小灯泡的两端并联一 电容器,则需购买耐压值至少为多少V的电 容器?
讨论:总结描述交变电流瞬时值、峰值与有效值 各自求解方法和应用范围 瞬时值 最大值 有效值
一矩形线圈绕垂直于磁场的轴线匀速 转动而形成了如图所示的电动势随时间变化 的图像,由图象可知以下说法正确的是( ) A、2s时线圈所处的位置是中性面 B、1s时穿过线圈的磁通量最大 C、1s时穿过线圈的磁通量的变化率最大 D、形成的交变电流 的电动势的瞬时表达式 为e =4sin(100t)V
自我测试1
那么这两个数至少有一个为0.
心动
课堂 检测
不如行动
反思研究
2、解应用题思路 实际问题 抽象概括 引入变量

《变压器检修》课件

《变压器检修》课件
内容
主要包括外观检查、油样化验、绕组 绝缘检测、冷却装置检查等,以及根 据具体情况进行的特殊检查项目。
变压器检修的基本流程
准备工作
确定检修时间、人员和所需工具设备,关闭变压器电 源,进行安全风险评估。
外围检查
检查变压器外观有无异常,周围环境是否符合要求。
内部检查
打开变压器上盖,检查内部结构、绕组、铁芯等部件 的状况。
状态监测与预测性维护
通过实时监测变压器的运行状态,预 测潜在故障,提前进行维护,降低故 障发生的风险。
变压器检修技术的未来展望
人工智能与大数据技术的应用
01
利用人工智能和大数据技术对变压器运行数据进行分析,实现
故障预警和智能决策。
绿色环保检修
02
在检修过程中注重环保,减少对环境的污染和资源的消耗,推
特种变压器用于特定场合 ,如整流变压器、矿用变 压器、试验变压器等。
ABCD
电力变压器主要用于电力 系统中的电压转换和电能 传输,是电力网中的重要 设备之一。
仪用变压器用于测量和实 验室中的电压转换和信号 传输。
03
变压器检修技术
变压器的日常检查
01
日常外观检查
检查变压器外观有无异常,如漏油 、开裂等现象。
冷却系统检查
检查变压器冷却系统,确保散热正常。
套管检查
对变压器套管进行清洁和检查,确保无破损和老化。
变压器的故障诊断与处理
故障诊断方法
采用在线监测、红外测温、油色谱分析等方 法诊断故障。
应急处理措施
在故障发生时,采取紧急措施防止事故扩大 ,如切断电源、排油等。
常见故障处理
针对不同类型的故障,如短路、过载、接地 等,采取相应的处理措施。

750kV变压器介绍ppt课件

750kV变压器介绍ppt课件
12
中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
2、结构设计:
2.1 铁心结构: 铁心采用单相四柱式。 铁心片采用二片一叠,不叠上铁
轭工艺,没有定位孔。 心柱和旁柱采用具有半导体特性
的ASEC绑带进行绑扎,在紧固铁心的 同时有效地屏蔽了铁心尖角。
夹件采用板式结构。
13
中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
低压线圈内径侧设厚的硬纸筒。 线圈在立式绕线机上绕制,绕制完毕 后进行真空恒压干燥处理。
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中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
2.5 器身结构及磁分路技术 器身绝缘上、下端部(330kV、500kV出
线部位)采用国际先进的磁分路屏蔽技术, 降低杂散损耗,防止局部过热。
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中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
高--低:50 % (允差 ±10%) 中--低:33 % (允差±7.5%) 2.7 冷却方式:OFAF
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中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
2.8 绝缘水平
表一 绕组额定绝缘水平
项目 雷电冲击耐受电压(峰值) 操作冲击耐受电压 短时工频耐受电压
绕组
全波
截波
(峰值)(kV)
(有效值)(kV)
2.2 线圈的排列 为保证器身绝缘结构的安全可靠,同时减小调压时的阻抗波动,采用如下的线
圈排列(见下图)。 调压线圈单独排列,主柱线圈安匝排列平衡,横向漏磁减小,降低了局部过热
和短路电动力对线圈的影响。
线圈排列图
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中国 西电集团
西安西电变压器有限责任公司
2.3 线圈的连接: 两个心柱上的高压线圈采用串联接线(见下图),中、低压线圈采用并联接

《电力变压器》

《电力变压器》

• (c)时钟表示
编辑课件
2.变压器D,yn11联接组 图5-6所示为变压器D,yn11联接组。其一次线电 压与对应的二次线电压之间的相位关系,在11点时时钟 上的分针与时针的相互关系一样。 3采用Y,yn0和D,yn11联接组的优、缺点比较 ①采用D,yn11联接组的变压器,其3n次(n为正 整数)谐波励磁电流在其三角形接线中的一次绕组内形成 环流的原因,因此比采用Y,yn0联接组的变压器有利 于抑制高次谐波电流 ②由于采用D,yn11联接组的变压器的零序阻抗比采 用Y,yn0联接组的变压器的小得多,导致二次侧单相 接地短路电流相比较大得多,因此采用D,yn11联接 组的变压器更有利于低压侧单相接地保护动作。
编辑课件
图5-6 变压器D,yn11联接组 (a)一、二次绕组接线;(b)一、 二次电压相量;(c)时钟表示
编辑课件
• ③由于采用Dyn11Yyn0 • 压器的中性线允许电流大得多。因此采用D,yn
11联接组的变压器承受单相不平衡负荷的能力比 采用Y,yn0联接组的变压器大得多。 • ④由于采用Y,yn0联接组的变压器一次绕组的 绝缘强度要求比采用D,yn11联接组的变压器 低,因此制造成本也低于采用D,yn11联接组 的变压器。但在TN、TT系统中,当中性线电流 不超过绕组额定电流的25%时,可选用采用Y, yn0联接组的变压器。
编辑课件
2、型号含义
R表示卷铁心,L表示立体结构
编辑课件
•分类 • 立体卷铁心配电变压器也可以分为两类:
• 1、干式立体卷铁心变压器,包括: • 非包封式(纸绝缘)干式变压器,例:SGB11-RL-1000/10 • 包封式(树脂绝缘)干式变压器,例:SCB11-RL-1000/10 • 2、油浸式立体卷铁心变压器,例:S13-M.RL-100/10 • 此外,部分厂家也开发了一些以立体卷铁心为核心的特种变

物理选修高压输电公开课一等奖优质课大赛微课获奖课件

物理选修高压输电公开课一等奖优质课大赛微课获奖课件
高压绞线截图
第21页
第22页
分析讨论: 如何减小导线中电流?
注:发电机输出功率是一定
I=P/U
由此可见: 增大输电线路中电压能够有效减小输
电线路中电流。
第23页
此时电路中电能损失就为: W损=Q=I2Rt=(P2/U2)Rt
损失功率: P损=I2R=(P2/U2)R
第24页
为何一定要用高电压输电?
第35页
第36页
R=ρ.l/s
在导线长度一定情况下,要使导线电阻小些,应该尽也许采取导电 性能好材料做导线。还应该使导线粗一些。不过假如导线太粗,不但要 消耗大量金属材料,而且会给架线工作增加困难。
第20页
事实上:多股绞线拧成,中心是钢线, 它机械强度大,不易拉断;钢线周围是铝 线,不但导电性能好,并且密度小,使输 电线不致太重。
教材习题答案
1.答:在输送一定功率电能时,所用电压越高, 导线中电流越小。由焦耳定律可知,输电导线上能 量损失跟导线中电流大小平方成正比。可见采用高 压输电,能够大大减少电能输送过程中损失。
2.答:一个电厂发电机启动后,送出电能时恒 定。一批用电户消耗电能是不稳定,供需之间矛盾 经常发生。
3.略。 4.略。
第33页
课堂练习
1.利用超导材料可实现无损耗输电,
既有始终流电路,输电总电阻为0.4Ω,它提
供应用电器电功率为40kw,电压为800V,
若用临界温度下列超导电缆代替本来输电线,
保持供应用电器功率和电压不变,那么节约
电功率为(

A
A.1kw C.1.6kw
B.1.6×103kw D.10kw
第34页
得 I=P/U=1000×103/500=20A【2】当U=5KV时,由P=I2R 得 P=(200)2×10=400KW 当U=50KV时,由P=UI 得 P=(20)2×10=4KW

培训变压器总结发言稿(3篇)

培训变压器总结发言稿(3篇)

第1篇大家好!今天,我们在这里隆重举行培训变压器总结大会,回顾过去一段时间的培训成果,分享经验,总结教训,为今后的工作奠定坚实基础。

在此,我代表全体培训学员,向组织这次培训的领导和同事们表示衷心的感谢!一、培训回顾本次培训,我们紧紧围绕变压器专业知识和技能进行,通过理论讲解、案例分析、现场操作等多种形式,全面提升了我司变压器专业人员的业务水平。

以下是本次培训的几个亮点:1. 理论与实践相结合。

本次培训不仅注重理论知识的学习,还安排了现场操作环节,使学员们能够将所学知识运用到实际工作中。

2. 互动交流频繁。

培训过程中,学员们积极参与讨论,分享工作经验,相互学习,共同进步。

3. 针对性强。

本次培训针对变压器行业的特点,针对变压器生产、维护、检修等环节,进行有针对性的讲解,使学员们受益匪浅。

4. 师资力量雄厚。

本次培训邀请了行业内知名专家和经验丰富的工程师授课,为学员们提供了高质量的教学资源。

二、培训成果通过本次培训,我们取得了以下成果:1. 提升了学员们的专业素养。

学员们对变压器专业知识有了更深入的了解,为今后的工作打下了坚实基础。

2. 优化了团队结构。

通过培训,我们选拔了一批优秀人才,充实到变压器生产、维护、检修等岗位,为公司的可持续发展提供了人才保障。

3. 提高了工作效率。

培训使学员们掌握了更多实用技能,提高了工作效率,为公司的生产经营创造了有利条件。

4. 增强了团队凝聚力。

在培训过程中,学员们相互支持、共同进步,增强了团队凝聚力。

三、经验与教训1. 经验:(1)领导重视。

公司领导高度重视本次培训,为培训提供了充足的资源保障。

(2)精心组织。

培训部门精心组织,确保培训顺利进行。

(3)学员积极参与。

学员们认真对待培训,积极参加各项活动,取得了良好的学习效果。

2. 教训:(1)培训内容还需进一步优化。

部分学员反映,部分培训内容与实际工作结合不够紧密,需要进一步调整。

(2)培训方式需多样化。

单一的培训方式容易使学员产生疲劳,培训部门需探索更多新颖的培训方式。

131双绕组变压器的等值电路 优质课件

131双绕组变压器的等值电路 优质课件
1.3 变压器的参数和等值电路
• 变压器是电力系统的重要元件。 • 其按相数可分为单相、三相变压器; • 按每相绕组数可分为双绕组、三绕组变压器; • 按分接开关是否可在带负载的情况下操作可分
为普通变压器、有载调压变压器; • 按绕组的耦合方式可分为普通变压器、自耦变
压器。 • 下面根据电力系统分析计算的需要,只介绍三
BT

I0% 100

SN
U
2 N
(S)
• 另外也可用公式(1.16)计算出标于图1.7(b) 中
• Q0=
I100%0(SMN Var)
则:
BT

Q0
U
2 N
(S)
• 值得注意的是:在应用上面的公式计算 变压器参数时,用变压器哪一侧绕组的 额定电压,即相当于把变压器的参数归 算到了哪一侧。
RT jX T
GT
jBT
GT
P0
U
2 N
(S)
4)电纳:是用来表示变压器励磁功率的参数
变压器空载试验时,测得空载电流百分数I0%,它包含有功 分量和无功分量,但有功分量数值很小,所以无功分量几
乎和空载电流相等。

I0 %=
I0 100及
IN
I 0≈
UN 3
BT

BT

I0% 100
3I N UN
p0
I0
a
WA
A
TA
U1
~
V
~
x
X
注意事项(1)接通电源前TA调零(2)升压过程缓慢单方向进行
(3)电压加至低压侧额定电压,读数准确
U1 U2N 低压侧额定电压
p0 — —变压器空载损耗

【高中物理】优质课件:单相变压器的空载运行

【高中物理】优质课件:单相变压器的空载运行
高中物理
单相变压器的空载运行
第二章 变压器
单相变压器的空载运行 ➢ 电压与电流的关联正方向
(1)电动势与电压的正方向规定
电动势正方向为低电位 指向高电位(电位升)。
电压正方向为高电位指 向低电位(电压降)。
(1)额定容量 SN
——指铭牌规定的额定使用条件下所能输出的视在 功率; ——不是有功功率,就是电压*电流; ——对三相变压器,额定容量为三相之和; ——单位:VA,kVA
第二章 变压器
强调以下几点
❖ ①主磁通远远大于漏磁通。
❖ ②主磁通担负着能量传递的媒介作用。
❖ ③漏磁通仅在自身绕组产生漏磁电动势。
❖ ④主磁路非线性而漏磁路线性。
U1
I0
F0 I0 N1
0
1
E1
E 2
IE01R 1
感 谢 观 看第二章 来自压器(2)电压与电流关联正方向的两种不同表示方法 若电流由高电位流出,称为发电机惯例(下图左侧)。 若电流由高电位流入,称为电动机惯例(下图右侧)。
一般习惯上正方向按 实际情况标出,但绝 非必须如此。
第二章 变压器
➢ 变压器各电磁量正方向的规定
原边电压为A指向X的 电压降方向。 原边电流与原边电压 的关联符合电动机惯例。
(1)电磁分析 (2)感应电动势分析 (3)励磁电流分析 (4)空载时的等效电路及向量图
第二章 变压器
单相变压器的空载运行
变压器的一次绕组接交流电源,二次绕组开路, 负载电流为零(即空载)时的运行,称为空载运行。
1. 空载运行时的物理情况——电磁关系
U1
I0
F0 I0 N1
0
E1 E 2
1
IE01R 1
Y接: U线= 3U相
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变压器一、素质教育目标(一)知识教学点1.了解变压器的构造及工作原理。

2.掌握理想变压器的电压、电流与匝数间关系。

3.掌握理想变压器工作规律并能运用解决实际问题。

(二)能力训练点1.通过观察演示实验,培养学生物理观察能力和正确读数的习惯。

2.从变压器工作规律得出过程中培养学生处理实验数据及总结概括能力。

3.从理想变压器概念引入使学生了解物理模型建立的基础和建立的意义。

(三)德育渗透点1.通过原副线圈的匝数与绕线线径关系中体会物理学中的和谐、统一美。

2.让学生充分体会能量守恒定律的普遍性及辩证统一思想。

3.培养学生尊重事实,实事求是的科学精神和科学态度。

二、重点、难点、疑点及解决办法1.重点变压器工作原理及工作规律。

2.难点(1)理解副线圈两端的电压为交变电压。

(2)推导变压器原副线圈电流与匝数关系。

(3)掌握公式中各物理量所表示对象的含义。

3.疑点变压器铁心是否带电即如何将电能从原线圈传输出到副线圈。

4.解决办法(1)通过演示实验来研究变压器工作规律使学生能在实验基础上建立规律。

(2)通过理想化模型建立及理论推导得出通过原副线圈电流与匝数间的关系。

(3)通过运用变压器工作规律的公式来解题使学生从实践中理解公式各物理量的含义。

三、课时安排3课时四、教具准备可拆式变压器、投影交流电流表(2只)、投影交流电压表(2只)、导线若干学生电源、小电珠(5只、2.5V,0.3A)、电键(4只)五、学生活动设计1.通过参与演示实验观察、数据处理、得出结论的全过程,使学生获得新知识。

2.通过提问引发学生思考,并应用学到的知识来解决实际问题。

4.通过练习掌握公式的应用及理解公式各物理量的含义。

六、教学过程(一)明确目标通过实验得出变压器工作规律并能运用解决实际问题。

(二)整体感知这节内容承上启下,它是电磁感应知识与交变电流概念的综合应用,体现出了交变电流的优点,为电能输送奠定了基础。

(三)重点、难点的学习与目标完成过程1.引入新课幻灯打出一组数据从以上表格可看到各类用电器额定工作电压往往不同,可我们国家民用统一供电均为220V,那这些元件是如何正常工作的呢?出示已拆录音机,指出变压器。

这就靠我们这节将要学习的变压器来实现升压、降压,从而使我们各类用电器在供电电压220V以下都能正常工作。

出示可拆式变压器2.讲授新课我们先来了解变压器的构造,请同学观察实物并回答变压器由哪些部分组成。

变压器由一个闭合铁心和两个绕在铁心上的线圈组成。

闭合铁心是由极薄彼此绝缘的硅钢片叠压而成,(实物呈现,各组由前往后传)现在我们用符号来表示变压器。

强调线圈必须绕在铁心其中与电源连接叫原线圈,也叫初级线圈。

另一个与负载连接叫副线圈,也叫次级线圈。

接下来我们再来研究变压器的工作原理。

原副线圈都是用绝缘导线绕成,原副线圈彼此间没有直接关系。

但闭合铁芯使原副线圈发生了联系。

原线圈输入交变电压,则原线圈中就有交变电流,请同学们思考铁芯闭合与没有闭合两种情况的磁感线分布图。

当铁芯闭合,原线圈产生的磁感线几乎全部分布在铁芯内部。

当铁芯不闭合副线圈通过的磁通量减少。

由于原线圈中通的是交变电流,因而铁芯中的磁通量是变化的,这样副线圈两端有电压吗?为什么[演示]因为通过副线圈的磁通量也发生变化那副线圈两端电压U2变化吗?为什么?感应电动势大小与磁通量变化快慢有关,那副线圈的磁通量变化均匀吗?如果通过线圈的磁通量均匀变化时,线圈中产生的感应电动势大小不变。

副线圈中的磁通量做周期性变化,所以U2为交变电压。

总结如下~U1—~l1—~Φ—~U2从能量角度看,显然变压器不能产生电能,它只是通过交变磁场传输电能。

电能——磁场能——电能变压器能改变直流电压吗?为什么?不能。

可能有部分学生难以理解,可分析若为直流情况,铁芯中有磁感线但铁芯中的磁通量不变。

即通过副线圈的磁通量不变。

∴U2=0[演示]按图2原线圈接直流电压10V,则请学生观察伏特表的读数。

我们接下来讨论副线圈两端电压U2与原线圈两端电压U1有什么关系?(部分学生可能只认为与副线圈匝数n2有关)接下来,请大家来看演示实验。

拿出仪器逐个向学生介绍,并连接好电路如下。

那如何来设计我们记录的数据表格呢?在学生设计基础上在黑板上作出表格如下请两位学生上台来操作,大家积极参与读数,共同完成以上表格。

在此过程注意学生读数是否准确(估读问题),并及时加以纠正。

学生完成后,请两位学生手摸铁芯。

如何处理数据?引导学生观察记录数据,体会可能存在电压与匝数成正比。

由计算结果能得出什么结论?在实验误差范围内,原副线圈的电压与原副线圈的匝数成正比磁感线分布原副线圈完全一致吗?有一部分磁感线从闭合铁芯中漏失。

使得副线圈磁感线分布疏于原线圈的磁感线分布。

[演示]按图4接好电路,请学生观察铁芯闭合时与铁芯断开时小电珠的亮度差别。

铁芯不闭合,灯明显变暗。

由上述可知,通过原线圈的电流不变,若副线圈通过的磁通量减少(漏磁)则副线圈两端的电压减少。

由于漏磁使得能量有损失。

同时因为原副线圈的绕线有阻值,当电流流过时也有内能产生,使得电能损失。

∴P入>P输同时由于通过铁芯的磁感线反复磁化时也产生焦耳热(请加以证明),组成变压器铁芯的硅钢片不是一整块,而是极薄的一片一片叠压而成,就是为了减少这部分的内能损失。

原副线圈有电阻通过电流时也会产生焦耳热。

所以P入>P输.一只变压器如果磁感线没有漏失,线圈和铁芯都不发热,那么这只变压器便是无电能损耗的理想变压器。

在这种情况下,变压器输出电功率必然等于输入电功率。

即P入=P出理想化是科学研究中常用的重要方法,其要领是“分清主次,抓住主要矛盾”。

建立理想变压器模型,不仅有理论上的意义,而且为提高实际变压器效率指出了方向。

上台板演,教师批改,注意规范问题。

解设变压器原副线圈匝数分别为n1 n2,端电压为U1 U2,通过的电流为I1、I2则:P入=U1I1 P出=U2I2又∵理想变压器∴P入=P出∴U1I1=U2I2变压器工作时,通过原线圈和副线圈中的电流跟它们的匝数成反比当原副线圈匝数一定,原线圈电流随副线圈电流增大怎么变化呢?我们来看以下演示实验实验电路出示幻灯其中n1=1600匝,n2=400匝A.请学生观察随着K闭合的增加,观察的变化情况,并思考为什么?几乎不变。

随着闭合的灯泡增多,副线圈所接的电阻变小,电压不变,所以电流增大。

或者B.将副线圈的匝数改为200匝,请学生观察灯的亮度,并说明为什么?C.将原线圈的匝数改为800匝,请学生观察灯的亮度,并说明为什么?D.若A1允许通过电流为3安培,则副线圈至多可接几盏小电珠?E.若A1改为同规格的小电珠,则当S1、S2、S3、S4均闭合且4只小电珠正常发光,则由A1所改的小电珠会烧毁吗?为什么?公式应用必须灵活,结合实际。

一定要注意公式中各物理量的含义,不能张冠李戴。

U1、U2指原副线圈两端的电压,I1、I2指通过原副线圈的电流强度。

断开电源,将变压器拆下,问刚才是哪个为原线圈,哪个作为副线圈。

降压变压器,所以:n2<n1。

可如何去判别匝数的多少?出示原副线圈实物。

降压变压器由于原副线圈的电阻不为零,所以总有电能损耗P损=I2R,降压变压器哪个通过线圈电流大?为什么?P入=P出即 U1I1=U2I2 ∵U1>U1 ∴I1<I2副线圈的通过的电流大,则为了减少电能的损耗,所以必须减少线径相对小些(经济,重量)。

这样高压线圈匝数多,线径小,低压线圈电流大,匝数少,线径大。

将变压器原副线圈非常和谐地绕在铁芯上,非常美观。

反之则不符合物理规律,也不美观。

【基础知识精讲】课文全解一、变压器1.定义:用来改变交流电压的设备,称为变压器.说明:变压器不仅能改变交变电流的电压,也能改变交变电流的电流,但是不能改变恒定电流.2.构造:变压器由一个闭合铁芯(是由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而成的)和两个线圈(用绝缘导线绕制)组成的.原线圈:和交流电源相连接的线圈(匝数为n1).副线圈:和负载相连接的线圈(匝数为n2).许多情况副线圈不只一个.二、理想变压器1.理想变压器是一种理想模型.理想变压器是实际变压器的近似.理想变压器有三个特点:(1)铁芯封闭性好,无漏磁现象,即穿过原、副线圈两绕组每匝的磁通量Φ都一样.每匝线圈中所产生感应电动势相等.(2)线圈绕组的电阻不计,无能损现象.(3)铁芯中的电流不计,铁芯不发热,无能损现象.说明:大型变压器能量损失都很小,可看作理想变压器,本章研究的变压器可当作理想变压器处理.2.理想变压器的变压原理变压器工作的原理是互感现象,互感现象即是变压器变压的成因.当变压器原线圈上加上交变电压,原线圈中就有交变电流,它在铁芯中产生交变的磁通量,这个交变磁通量既穿过原线圈,也穿过副线圈,在原、副线圈中都要引起感应电动势.如果副线圈电路是闭合的,在副线圈中就产生交变电流,它也在铁芯中产生交变磁通量.这个交变磁通量既穿过副线圈,也穿过原线圈,在原、副线圈中同样要引起感应电动势.在原、副线圈中由于有交变电流而发生的互相感应现象,叫做互感现象.在变压器工作时,由于原、副线圈使用同一个铁芯,因而穿过原、副线圈(每匝)的磁通量Φ及磁通量的变化率均相同,在原、副线圈产生的感应电动势与它们的匝数成正比.3.能量转换:变压器是把电能转化为磁场能又把磁场能转化为电能的装置.4.理想变压器的基本关系(1)输出功率等于输入功率P出=P入,U1I1=U2I2.(2)原副线圈两端的电压跟匝数成正比,.(3)原副线圈中的电流跟匝数成反比(仅限一个副线圈),.(4)原副线圈的交变电流的周期T 和频率f 相同. 5.理想变压器的三个决定关系(1)理想变压器输出功率决定输入功率.当副线圈空载时,变压器的输出功率为零,输入功率也为零,并且输入功率随着负载的变化而变化.若同时有多组副线圈工作,则U 1I 1=U 2I 2+U 3I 3+…+U n I n 成立.(2)理想变压器副线圈两端电压由原线圈两端电压和匝数比所决定.无论副线圈是否有负载,是单组还是多组,每组副线圈两端电压与原线圈两端电压都满足=….(3)理想变压器副线圈中的电流决定原线圈中的电流.原线圈中的电流随副线圈中电流的增大而增大,当有几组副线圈时,原、副线圈中的电流关系为n 1I 1=n 2I 2+n 3I 3+…,其中n 2、n 3…为工作的副线圈的匝数.说明:(1)理想变压器工作时,若增加负载,相当于负载电阻减小,从而副线圈中的电流增大,此时原线圈中电流也增大;若减少负载,相当于负载电阻增大,从而副线圈中的电流减小,此时原线圈中的电流减小;若副线圈空载时,副线圈中的电流为零,那么原线圈中的电流也为零.(2)原副线圈如果分别采用双线绕制,使原副线圈都是由两个线圈组合而成,当电流通过时,要根据在线圈中形成的磁通量方向确定其等效匝数.(3)接在原、副线圈回路中的电表均视为理想电表,其内阻的影响忽略不计. 七、布置作业 1.P123阅读材料 2.P125 ②③④ 八、板书设计 第三节 变压器 1.变压器构造 2.理想变压器工作原理~U1→~I1→~Φ→~U2 电能→磁场能→电能 3.变压器工作规律2121n n U U =1221n n I I =332211n U n U n U ==P入=P出 U1I1=U2I2n2<n1降压变压器n1=n2 隔离变压器低压线圈n小I大线径粗教学后记:。

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