变压器原理
变压器的原理及分类
变压器的原理及分类1、变压器的原理变压器是一种通过改变电压而传输交流电能的静止感应电器。
它有一个共用的铁芯和与其交链的几个绕组,且它们之间的空间位置不变。
当某一个绕组从电源接受交流电能时,通过电感生磁、磁感生电的电磁感应原理改变电压(电流),在其余绕组上以同一频率、不同电压传输出交流电能。
因此,变压器的主要结构就是铁芯和绕组。
铁芯和绕组组装了绝缘和引线之后组成变压器的器身。
器身一般在油箱或外壳之中,再配置调压、冷却、保护、测温和出线等装置,就成为变压器的结构整体。
2、变压器的分类按照单台变压器的相数来区分,可以分为三相变压器和单相变压器。
在三相电力系统中,一般应用三相变压器,当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可以应用三台单相式变压器组成变压器组。
按照绕组的多少来分,可分为双绕组变压器和三绕组变压器。
通常的变压器都为双绕组变压器,即在铁芯上有两个绕组,一个为原绕组,一个为副绕组。
三绕组变压器为容量较大的变压器(在5600千伏安以上),用以连接三种不同的电压输电线。
在特殊的情况下,也有应用更多绕组的变压器。
按照结构形式来分类,则可分为铁芯式变压器和铁壳式变压器。
如绕组包在铁芯外围则为铁芯式变压器;如铁芯包在绕组外围则为铁壳式变压器。
二者不过在结构上稍有不同,在原理上没有本质的区别。
电力变压器都系铁芯式。
按照绝缘和冷却条件来分,可分为油浸式变压器和干式变压器。
为了加强绝缘和冷却条件,变压器的铁芯和绕组都一起浸入灌满了变压器油的油箱中。
二、油浸式变压器1、油浸式变压器的分类目前,在无人值班变电站中用的较多的是油浸式变压器。
最初的变压器都是空气冷却的。
后来变压器的容量越做越大,电压也逐步提高,用空气来冷却和作为绝缘就越来越困难,因此就产生了油浸式变压器,把变压器浸在盛于铁箱中的油内。
变压器油是从石油中提炼出来的,有很好的绝缘性能,它除了作为绝缘介质外,还作为一个散热的煤介。
铁箱除了作为油的容器外,还提供了一个对周围空气的散热面。
变压器的工作原理公式
变压器的工作原理公式
变压器的工作原理公式如下:
根据法拉第电磁感应定律,在一个线圈中引入交变电流时,会在另一个相邻的线圈中产生电动势。
这是因为交变电流会产生交变磁场,交变磁场会穿过相邻线圈,并引起感应电动势。
变压器中的线圈分为两部分,一部分称为初级线圈,另一部分称为次级线圈。
初级线圈接入交流电源,交流电流通过初级线圈产生交变磁场。
次级线圈绕在初级线圈附近,交变磁场通过次级线圈,从而在次级线圈中激发感应电动势。
根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。
磁通量的变化率取决于初级线圈中的电流变化率。
根据欧姆定律,初级线圈中的电流变化率与电压的变化率成正比。
因此,变压器的工作原理可以用以下公式表示:
V1 / V2 = N1 / N2
其中,V1和V2分别表示初级线圈和次级线圈中的电压,N1和N2分别表示初级线圈和次级线圈的匝数。
这个公式被称为变压器的电压比公式,它说明了变压器中的电压变化与线圈匝数的关系。
根据这个公式,当初级线圈的匝数大于次级线圈的匝数时,变压器被称为 step-up 变压器,电压
升高;当初级线圈的匝数小于次级线圈的匝数时,变压器被称为 step-down 变压器,电压降低。
变压器的工作原理公式
变压器的工作原理公式变压器是一种常见的电气设备,它能够将交流电压从一种电压变成另一种电压。
变压器的工作原理是基于电磁感应的原理,通过磁场的变化来实现电压的变换。
在变压器中,有一个主要的原件——铁芯,它能够集中磁场,并且通过它的变化来实现电压的变化。
变压器的工作原理可以用以下公式来描述:V1/N1 = V2/N2。
其中,V1和V2分别代表输入端和输出端的电压,N1和N2分别代表输入端和输出端的匝数。
这个公式表明了输入端和输出端电压与匝数的关系,也就是变压器的工作原理。
当输入端的电压加到变压器的原边上时,原边的匝数N1会产生一个磁场,这个磁场会穿过整个铁芯,并且感应到次级线圈上,从而产生次级线圈上的感应电动势,这个感应电动势就是V2。
根据法拉第电磁感应定律,感应电动势与匝数的比值是一个常数,也就是V1/N1 = V2/N2。
在实际应用中,变压器的工作原理公式可以帮助我们计算输入端和输出端的电压比值,从而确定变压器的变压比。
通过调整输入端和输出端的匝数,我们可以实现不同的电压变换,从而满足不同电气设备的电压需求。
除了电压变换,变压器还可以实现电流的变换。
根据功率守恒定律,输入端和输出端的功率相等,所以输入端和输出端的电流与电压之间也有一定的关系。
通过变压器的工作原理公式,我们也可以计算出输入端和输出端的电流比值,从而实现电流的变换。
总之,变压器的工作原理公式是描述变压器工作原理的重要工具,它能够帮助我们理解变压器的电压变换和电流变换原理,为变压器的设计和应用提供了重要的理论基础。
通过深入理解变压器的工作原理公式,我们可以更好地应用变压器,满足不同电气设备的电压和电流需求,从而为电气系统的稳定运行提供保障。
变压器讲解
阻抗电压和负载损耗: 双绕组变压器当一个绕组短接(一般为二次侧)另一绕组流 通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常阻抗电压以额定 电压百分比表示 Uz%=(Uz/UN)*100% 一个绕组短接(一般为二次)。另一绕组流通额定电流时所 汲取的有功功率称为负载损耗PR. 负载损耗=最大一对绕组的电阻损耗+附加损耗 附加损耗包括绕组温度损耗,并绕导线的环流损耗,结构损 耗和引线损耗,其中电阻损耗也称为铜耗。
发电机并、解列前为何必须投入主变中性点 接地刀闸? 1、主变为分级绝缘,中性点绝缘薄弱 2、并网时,开关三相分、合闸的非同期性, 主变中性点会有一定的冲击电压 3、所以合上主变中性点接地刀闸,在于保护 中性点绝缘。 一般来说220kV以上的主变中性点都是直接 接地的
额定电流: 变压器的额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额 定电压及相应的系数(单相为1,三相为根号3),而并得的 电流经绕组线端的电流。是指线电流。 空载电流和空载损耗: 空载电流是指当向变压器的一个绕组(一般是一次侧绕 组)施加额定频率的额定电压时,其它绕组开路,流经该绕 组线路端子的电流,称为空载电流I。 通常Io以额定电流的 百分数表示:Io%=(Io/IN) *100= 0.1~3% 空载电流的有功分量Ioa是损耗电流,所汲取的有功功率 称空载损耗Po,即指当以额定频率的额定电压施加于一个绕 组的端子上,其余各绕组开路时所汲取的有功功率。忽略空 载运行状态下的施电线绕组的电阻损耗时又称铁损。因此, 空载损耗主要决定于铁心材质的单位损耗。
1、变压器在运行中发生不正常的温升,应如 何处理? 2、变压器不允许反送电? 3、取油样用不用退出瓦斯保护? 4、新变压器或大修后的变压器,为什么正式投 运前要做冲击试验?一般冲击几次? 5、发电机并、解列前为何必须投入主变中性 点接地刀闸? 6、取油样用不用退出瓦斯保护?
变压器的工作原理高中物理
变压器的工作原理1. 引言变压器是电路中常见的电器设备,它可以改变交流电的电压大小。
在高中物理学习中,我们经常接触到变压器,本文将深入探讨变压器的工作原理。
2. 变压器的结构一个基本的变压器由两个线圈(绕组)和铁芯组成。
有两种线圈:一个是输入线圈,通常被称为初级线圈;另一个是输出线圈,通常称为次级线圈。
铁芯则用来连接两个线圈,并传递磁场。
3. 工作原理3.1. 麦克斯韦-安培定律根据麦克斯韦-安培定律,通过一定的导体中的任何闭合路径上的电流总和等于该路径上包围的磁通量的变化率。
这一定律解释了变压器中的电磁感应现象。
3.2. 原理当交流电流流过初级线圈时,产生一个交变磁场,这个磁场会穿越到次级线圈,从而诱导出次级线圈中的感应电动势。
根据感应定律,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。
通过这种方式,变压器可以实现电压的升降。
4. 变压器的应用4.1. 调压变压器可以用来调整电力系统中的电压,使电压适合于传输、分配和使用。
4.2. 电力传输在电力传输中,变压器被用来升高或降低输送电压,以减少电能损耗。
4.3. 电力分配在电力分配系统中,变压器用来将高电压的电流转变为低电压的电流,方便用户使用。
5. 总结变压器是电路中不可或缺的设备之一,它通过电磁感应的原理实现了电压的升降,广泛应用于电力系统中。
在学习变压器的工作原理时,了解其结构与原理,可以更好地理解电路中的电磁现象。
希望本文能帮助您更深入地了解变压器的工作原理。
以上就是关于变压器工作原理的介绍,希望可以对您有所帮助。
变压器的工作原理图解
变压器的工作原理图解1. 介绍变压器是一种常见的电力设备,用于改变交流电压的设备。
它通过电磁感应原理工作,将输入的交流电能转换为输出的交流电能,同时可以改变电压的大小。
本文将详细介绍变压器的工作原理。
2. 基本构造一个典型的变压器由两个线圈组成:一个是输入线圈,又称为初级线圈,另一个是输出线圈,又称为次级线圈。
两个线圈之间通过一个磁性铁芯连接。
3. 工作原理当在输入线圈中通过交流电流时,产生一个交变磁场,这个磁场会穿过磁性铁芯,感应到输出线圈中,从而在输出线圈中产生感应电动势。
根据法拉第电磁感应定律,感应电动势与线圈中的匝数和磁通量变化率成正比。
通过改变输入线圈和输出线圈的匝数比例,可以实现电压的升降。
4. 工作原理图解下图是一个简化的变压器工作原理图解:+--------> +-------->电源 | 负载| ^| |v |+--------+-----> 输入线圈 +--------+-----> 输出线圈| | | || | | || | | || +-- 磁性铁芯 --+ | +-- 磁性铁芯 --+| | || | || | |+---------------------------+---------------------+5. 工作过程分析•当输入线圈中有交流电流流过时,会在磁性铁芯中产生交变磁场。
•这个交变磁场会感应到输出线圈中,产生感应电动势,从而在负载端得到输出电压,实现电能的传输和变换。
6. 结论变压器通过电磁感应原理,实现了电压的升降和电能的传输。
通过合理设计输入线圈和输出线圈的匝数比例,可以得到所需要的电压变换。
变压器在电力系统中起到了至关重要的作用。
通过以上的图解与原理分析,希望读者对变压器的工作原理有了更清晰的认识。
变压器作为电气设备中的常见元件,在各种电力系统和电子设备中扮演着重要的角色,对于电力传输和能源变换具有重要的意义。
变压器的结构及工作原理
变压器的结构及工作原理变压器是一种用于将电能从一种电压转换为另一种电压的电气设备。
它是电力系统中非常常见的设备之一,被广泛应用于发电厂、变电站、工业生产和民用电力系统中。
变压器的结构和工作原理十分重要,下面详细介绍。
一、变压器的结构变压器由两个或更多的线圈通过铁芯相互连接而成。
主要包括以下部分:1.铁芯:变压器的铁芯由硅钢片组成,可有效减小磁滞和涡流损耗。
铁芯的形状包括E型、I型和C型等,用于支撑和保护线圈。
2.一次线圈(主绕组):也称为原线圈或输入线圈,接收电源端的输入电能。
一次线圈一般由较粗的导线绕制而成。
3.二次线圈(副绕组):也称为输出线圈,输出变压器转换后的电能。
二次线圈一般由较细的导线绕制而成。
4.绝缘材料:用于在不同线圈之间提供电气绝缘,避免相互之间的短路。
5.冷却装置:用于散热,以保证变压器的工作温度不超过允许范围。
常见的冷却方式包括自然冷却(静风冷却)和强制冷却(风扇冷却、冷水冷却等)。
二、变压器的工作原理变压器基于电磁感应的原理工作,其主要过程是通过变化的磁场引起线圈中的电压变化。
1.变流原理:根据法拉第电磁感应定律,当一次线圈中的电流变化时,会在铁芯中产生一个变化的磁场。
这个磁场穿过二次线圈,并在其中引起电动势的产生。
根据电磁感应定律,产生的电动势与变化的磁场强度成正比。
2.变压原理:根据楞次定律,一次线圈和二次线圈中的电流方向是相互反的。
当一次线圈接通电源时,通过它的电流会在铁芯中产生一个磁场。
这个磁场会在二次线圈中引起电动势的产生,并使得二次线圈中的电流流动。
变压器的输入电压和输出电压之比等于输入线圈的匝数和输出线圈的匝数之比。
即:输入电压/输出电压=输入线圈匝数/输出线圈匝数3.近似理想性:在实际的变压器中,我们可以近似认为主线圈和副线圈之间没有电阻,也没有电感。
这样,变压器的损耗可以忽略不计,输出电压会完全等于输入电压。
4.变压器的效率:实际的变压器会有一定的损耗,主要包括铁损耗和铜损耗。
变压器基本知识介绍
2.1 一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙,整 齐不可交叉堆积(如图6.1)
高频变压器制作方法
2.2 均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20% 以内算合格(如图6.2)
2.3 多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以 上
低频类变压器制作方法介绍
三、 配线
低频有针脚式和引脚式两种,其配线方法也不 相同(详情参见作业指导书)
低频类变压器制作方法介绍
四、 焊 锡
1. 操作步骤 1.1 将Pin 脚沾适量助焊剂。 1.2 焊锡:将脚插入锡槽,深度如下图所示。 1.3 焊锡后不得有漏焊、虚焊现象且焊锡光亮 2. 注意事项 2.1 焊锡时部间约为2-3秒,如果线包接有保险丝,不可焊得太久 2.2 焊温(作业指导书要求) 2.3 锡温需每隔两个小时测试并记录
变压器材料介绍
三、胶带(Tape)
2.高压测试:在测试条件AC4.0KV,50Hz 1mA 1min 下,将3圈胶 带均匀缠绕在导电圆棒上,使胶带与圆棒紧密接触,高压表 笔一支接圆棒,另一支接触胶带表面,胶带不击穿。
变压器材料介绍
四、漆包线(WIRE)
1.漆包线是一条铜线(或导体)经由处理将凡立水被覆在铜线 表面,由于凡立水有绝缘功能,此时铜线经由缠绕变成线圈, 即可用于电磁感应的各种应用 2.我们常用的漆包线:直焊性聚氨酯漆包线(QA)、聚酯漆包 线(QZ)、聚胺基甲酸脂漆(UEW)、聚脂瓷漆包线(PEW)等 3.漆包线耐热等级分为:A级(105°C)、E级(120°C)、B 级(130°C)、F级(155°C)、H级(180°C) 4.漆包线常识:2UEW 耐温120°C,可以直接焊锡;而PEW 耐 温155°C,180°C,焊锡时须脱漆皮
变压器的原理是什么
变压器的原理是什么
变压器的原理是利用电磁感应现象改变交流电的电压大小。
变压器由一个主线圈和一个副线圈组成,两个线圈通过铁芯(通常是铁心)连接。
当交流电通过主线圈时,线圈中产生一个交变的磁场。
这个交变的磁场会在铁芯中产生磁通量的变化。
根据法拉第电磁感应定律,磁通量的变化会在副线圈中产生感应电动势。
如果副线圈的匝数比主线圈少,那么感应电动势的大小就会下降,从而降低输出电压;如果副线圈的匝数比主线圈多,那么感应电动势的大小就会增加,从而提高输出电压。
由于变压器的工作原理是利用交流电的特点,所以只对交流电起作用,而对直流电无效。
变压器的效率一般很高,损耗很少,因此被广泛用于电力输送与变换、电子设备等领域。
需要注意的是,变压器的原理仅改变电压大小,不改变电的功率。
根据功率守恒定律,输入功率与输出功率相等,即电压越高,电流越小;电压越低,电流越大。
变压器基本工作基础学习知识原理
第1章 变压器的基本知识和结构1.1变压器的基本原理和分类一、变压器的基本工作原理变压器是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。
变压器工作原理图当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组和副边绕组。
原、副绕组的感应分别表示为dt d N e Φ-=11 dtd Ne Φ-=22 则k N N e e u u ==≈212121 变比k :表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。
改变变压器的变比,就能改变输出电压。
但应注意,变压器不能改变电能的频率。
二、电力变压器的分类变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。
按用途分类:升压变压器、降压变压器; 按相数分类:单相变压器和三相变压器;按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器; 按铁心结构分类:心式变压器和壳式变压器;按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器; 按冷却介质和冷却方式分类:油浸式变压器和干式变压器等;按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。
三相油浸式电力变压器的外形,见图1,铁心和绕组是变压器的主要部件,称为器身见图2,器身放在油箱内部。
1.2电力变压器的结构一、铁心1.铁心的材料采用高磁导率的铁磁材料—0.35~0.5mm厚的硅钢片叠成。
为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、涡流损耗。
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。
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。
二、绕组1.绕组的材料铜或铝导线包绕绝缘纸以后绕制而成。
2.形式圆筒式、螺旋式、连续式、纠结式等结构。
为了便于绝缘,低压绕组靠近铁心柱,高压绕组套在低压绕组外面,两个绕组之间留有油道。
变压器原理
变压器原理§变压器基本工作原理、结构与额定数据一、理想变压器的运行原理:{2111eeiu→→→φ·变压器电动势:匝数为N的线圈环链φ,当φ变化时,线圈两端感生电动势e的大小与N及dd tφ成正比,方向由楞次定律决定。
·楞次定律:在变化磁场中线圈感应电动势的方向总是使它推动的电流产生另一个磁场,阻止原有磁场的变化。
U2+-变压器的基本结构U1高U1+ e1=0一次侧等效电路(假定一次侧线圈电阻值为零)e22U2-e2=0二次侧等效电路·假设:1、一二次侧完全耦合无漏磁,忽略一二次侧线圈电阻;2、忽略铁心损耗;3、忽略铁心磁阻;4、1U为正弦电压。
·假定正向:电动势是箭头指向为高,电压是箭头指向为低。
·主磁通方向由一次侧励磁电流和绕组缠绕方向通过右手螺旋法则确定。
·一次侧感应电动势的符号:由它推动的电流应当与励磁电流方向相反,所以它的实际方向应当高电位在上,图中的假定正向与实际方向相反,故有dtd e 1Φ-=N 1 ·二次侧感应电动势的符号:由它推动的电流应当阻止主磁通的变化,即按右手螺旋法则应当产生与主磁通方向相反的磁通,按图中副方绕组的缠绕方向,它的实际方向也应当高电位在上,图中的假定正向与实际方向也相反,所以有dtd Ne 2Φ-=2,一二次侧感应电动势同相位。
而按照电路理论,有u e u e 1122=-=·变压器的电压变比21212121e U U E E N N e e K ====·因为假定铁心损耗为零,故有变压器一二次侧视在功率相等:2I =U I U 211,故e K I I 121= ·L e L LZ K I U Z , I U Z 21122===∧ ·变压器的功能是在实现对电压有效值变换的同时, 还实现了对电流有效值和阻抗大小的变换。
二、基本结构〖阅读〗 三、额定数据·S N :额定工况下输出视在功率保证值。
变压器原理公式
变压器原理公式
变压器原理公式为:n=N1/N2
变压器的工作原理:当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即U1/U2=N1/N2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。
变压器基本工作原理
第 1 章变压器的基本知识和结构1.1变压器的基本原理和分类一、变压器的基本工作原理变压器是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。
变压器工作原理图当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组和副边绕组。
原、副绕组的感应分别表示为则U1勺丛k u 2 e? N 2变比k:表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。
改变变压器的变比,就能改变输出电压。
但应注意,变压器不能改变电能的频率。
二、电力变压器的分类变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。
按用途分类:升压变压器、降压变压器;按相数分类:单相变压器和三相变压器;按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器;按铁心结构分类:心式变压器和壳式变压器;按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器;按冷却介质和冷却方式分类:油浸式变压器和干式变压器等;按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。
三相油浸式电力变压器的外形,见图1,铁心和绕组是变压器的主要部件,称为器身见图2,器身放在油箱内部。
1.2电力变压器的结构铁心1.铁心的材料采用高磁导率的铁磁材料一0.35〜0.5mm厚的硅钢片叠成为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、涡流损耗。
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。
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二、绕组1. 绕组的材料铜或铝导线包绕绝缘纸以后绕制而成2. 形式圆筒式、螺旋式、连续式、纠结式等结构。
为了便于绝缘,低压绕组靠近铁心柱,高压绕组套在低压绕组外面,两个绕组之间留有油道。
变压器绕组外形如图所示三、油箱及其他附件1. 油箱变压器油的作用:加强变压器内部绝缘强度和散热作用。
变压器原理基本结构
变压器原理基本结构变压器(Transformer)是一种利用电磁感应原理来进行电压变换的电器设备。
它由铁芯和线圈组成。
基本结构主要包括铁芯、一次线圈和二次线圈。
1.铁芯:变压器的主要部分是铁芯,它通常采用硅钢片或镍铁合金制成。
铁芯起到集中磁感应线圈的作用,提高磁链的传递效率。
铁芯采用叠压的形式,使得磁场更加集中,并且减小了磁通的损耗。
2.一次线圈:变压器的一次线圈是接在输入端的线圈,也称为“原线圈”或“低压线圈”。
一次线圈由导线绕制而成,其绕制匝数较少。
一次线圈的主要作用是提供输入的电流,产生磁场。
3.二次线圈:变压器的二次线圈是接在输出端的线圈,也称为“副线圈”或“高压线圈”。
二次线圈由导线绕制而成,其绕制匝数较多。
二次线圈的主要作用是输送输出的电流,接收通过铁芯传递过来的磁场。
整个变压器的工作原理基于电磁感应定律。
当交流电流通过一次线圈时,产生的磁场会穿过铁芯,然后再穿过二次线圈。
这个过程中,磁场的变化会导致在二次线圈中产生感应电动势,从而引发电流的流动。
变压器的工作原理可以归纳为以下几个步骤:1.步骤一:当输入的交流电压施加在一次线圈上时,线圈中的电流开始流动。
由于交流电的特性,电流的方向和大小都会不断改变。
2.步骤二:一次线圈中的交流电流产生的磁场通过铁芯传导。
铁芯会集中磁感应线圈,使得磁通更加密集。
3.步骤三:通过铁芯集中的磁通穿过二次线圈,产生感应电动势。
根据电磁感应定律,当磁通的变化穿过一个线圈时,会在线圈中产生感应电动势。
感应电动势的大小取决于磁通的变化率和线圈的匝数。
4.步骤四:感应电动势引发二次线圈中的电流流动。
由于感应电动势的存在,二次线圈中会产生电流,并且电流的方向和大小也会根据输入电流的变化而改变。
通过以上的步骤,变压器实现了电压的升降。
输出电压的大小可以通过变压器的匝数比来调节,原则上,一次线圈绕制的匝数越大,就可以实现较高的输出电压。
变压器工作原理
变压器工作原理变压器是一种电气设备,用于改变交流电的电压。
它是基于法拉第电磁感应定律和电磁感应定律的原理工作的。
变压器由两个线圈组成,一个称为主线圈或原线圈,另一个称为副线圈或次级线圈。
主线圈和副线圈之间通过一个铁芯连接。
变压器的工作原理如下:1. 电磁感应定律:根据法拉第电磁感应定律,当通过主线圈的电流发生变化时,会在副线圈中产生感应电动势。
这是因为主线圈中的变化电流会产生交变磁场,而交变磁场会穿过副线圈,导致在副线圈中产生感应电动势。
2. 电磁感应定律的应用:当交流电通过主线圈时,主线圈中的电流会不断变化,从而产生交变磁场。
这个交变磁场会穿过副线圈,导致在副线圈中产生感应电动势。
根据电磁感应定律,感应电动势的大小与变化磁场的速率成正比。
3. 变压器的转换比:变压器的转换比定义为主线圈和副线圈的匝数比。
根据电磁感应定律,感应电动势与匝数比成正比。
因此,变压器可以通过改变主线圈和副线圈的匝数比来改变输出电压。
4. 磁通连续性定律:根据磁通连续性定律,变压器的铁芯上的磁通是连续的。
这意味着主线圈和副线圈之间的磁通是相等的。
根据磁通连续性定律,主线圈和副线圈的匝数比等于主线圈和副线圈的电压比。
5. 能量传递:变压器通过电磁感应的原理将能量从主线圈传递到副线圈。
当主线圈中的电流变化时,它会在铁芯中产生磁场,磁场会穿过副线圈并产生感应电动势。
这个感应电动势会导致副线圈中的电流流动,从而将能量从主线圈传递到副线圈。
6. 理想变压器模型:理想变压器模型假设变压器没有能量损耗,也没有磁通漏磁。
在理想变压器模型中,主线圈和副线圈之间的功率比等于电压比。
总结:变压器是一种基于电磁感应定律的设备,用于改变交流电的电压。
通过改变主线圈和副线圈的匝数比,变压器可以实现不同电压的输出。
变压器的工作原理基于电磁感应定律和磁通连续性定律,通过电磁感应将能量从主线圈传递到副线圈。
变压器在电力传输和电子设备中起着重要的作用。
变压器工作原理教案
变压器工作原理教案引言概述:变压器是电力系统中常用的电气设备,它起到改变电压大小的作用。
本文将详细介绍变压器的工作原理,包括其基本原理、构造和工作过程。
一、基本原理1.1 磁感应定律变压器的工作基于磁感应定律,即当磁通量发生变化时,会在导体中产生感应电动势。
这是变压器能够实现电压变换的基础。
1.2 互感定律互感定律是变压器工作的另一个基本原理。
根据互感定律,当两个线圈之间有磁耦合时,通过一个线圈的电流变化会在另一个线圈中引起感应电动势。
变压器利用这一原理实现了电压的升降。
1.3 理想变压器模型理想变压器模型假设变压器的磁路无磁阻,线圈无电阻,没有漏磁和铁损耗。
在理想变压器模型下,输入功率等于输出功率,电压和电流之间的关系满足变压器的变比关系。
二、构造2.1 磁芯变压器的磁芯是由硅钢片叠压而成,用于提高磁路的导磁性能。
硅钢片的特殊结构能够减小磁通的损耗,提高变压器的效率。
2.2 一次线圈和二次线圈变压器的一次线圈和二次线圈是由导线绕制而成,它们分别与输入电源和输出负载相连。
一次线圈和二次线圈的匝数决定了变压器的变比,从而决定了输出电压的大小。
2.3 绝缘和冷却系统为了确保变压器的安全运行,绝缘和冷却系统是必不可少的。
绝缘材料用于隔离线圈和磁芯,以防止电击和电弧故障。
冷却系统则用于散热,保持变压器的温度在安全范围内。
三、工作过程3.1 空载状态在空载状态下,变压器的输出负载电流接近于零。
此时,变压器主要消耗的是铁损耗,也就是磁芯中的能量损耗。
空载状态下的变压器主要用于提供磁通,为后续的负载工作做准备。
3.2 负载状态在负载状态下,变压器的输出负载电流较大。
此时,变压器主要消耗的是铜损耗,也就是线圈中的能量损耗。
负载状态下的变压器将输入电源的电能转化为输出负载所需的电能。
3.3 效率和功率因数变压器的效率和功率因数是衡量其性能的重要指标。
效率指变压器输出功率与输入功率之比,而功率因数则反映了变压器输入电流与输入电压之间的相位关系。
变压器工作原理
当变压器的一次绕组加上交流电压u1时,一次绕组内便有一 个交变电流i0(即空载电流)流过,并建立交变磁场。
根据电磁感应原理,分别在一、二次绕组产生电动势e1、eσ1和 e2。
根据基尔霍夫电压定律,按上图所示电压、电流和电动势的正 方向,可写出一、二次绕组的电动势方程式为:
u1=i0R1-e1-eσ1≈i0R1+N1dφ/dt
为Z 1=R1+jX1;
另一个是带有铁心 的线圈,其阻抗为
Zm=Rm+jXm
即
E 1 I 0 ( R m j X m ) I 0 Z m
一次侧的电动势平衡方程为
U 1 ( m R E j1 X m I ) 0 Z I 0 1 (1 R jX 1)I 0
R m,Xm,Zm励磁电阻、励磁电抗、励磁阻抗。由于磁路具有饱 和特性,所以ZmRm不j是X m常数,随磁路饱和程度增大而减小。
制而成。
如下图所示有两组:一个绕组与电源相连,称为一次绕组(或 原绕组),这一侧称为一次侧(或原边);另一个绕组与负载相 连,称为二次绕组(或副绕组),这一侧称为二次侧(或副边)。
U1 一次侧接电源
U2
u1 二次侧接负载
u2
对于三相变压器,根据两组绕组的相对位置,绕组可分为同心 式和交叠式两种,如以下两图所示。
按相数分:单相变压器、三相变压器和多相变压器。 按铁心结构分:心式变压器和壳式变压器。
按调压方式分:无励磁调压变压器和有载调压变压器。
按冷却介质和冷却方式分:干式变压器、油浸式变压器和 充气式变压器。
按容量分:小型、中型、大型和特大型变压器。
我国变压器的主要系列:SJL1(三相油浸铝线电力变压器)、 SEL1(三相强油风冷铝线电力变压器)、SFPSL1(三相强油风 冷三线圈铝线电力变压器)、SWPO(三相强油水冷自耦电力变 压器)等。
变压器原理
第一章变压器的基本原理 (1)1.1 变压器的工作原理 (1)1.1.1 理想变压器的工作原理 (1)1.1.2 变压器实际的工作状态 (2)1.2 变压器的效率 (3)第二章变压器的分类与结构 (4)2.1 变压器的分类 (4)2.2 电力变压器的参数和有关标准 (6)2.2.1 电力变压器的有关标准 (6)2.2.2 变压器型号表示方法中符号代表的意义 (6)2.2.3 电力变压器的重要参数 (9)2.3 变压器的主要结构部件 (11)2.3.1 铁心 (12)2.3.2 绕组 (12)2.3.3 绝缘结构 (13)2.3.4 油箱和其他附件 (14)第一章 变压器的基本原理1.1 变压器的工作原理变压器是一个应用电磁感应定律将电能转换为磁能,再将磁能转换为电能,以实现电压变化的电磁装置。
1.1.1 理想变压器的工作原理对于理想化的变压器,首先假定变压器一、二次绕组的阻抗为零,铁心无损耗,铁心磁导率很大。
图1-1为变压器的工作原理图,在空载状态下,一次绕组接通电源,在交流电压1U 的作用下,一次绕组产生励磁电流μI ,励磁磁势1N I μ ,该磁势在铁心中建立了交变磁通0Φ和磁通密度0B 。
根据电磁感应定律,铁心中的交变磁通0Φ在一次绕组两端产生自感电动势1E,在二次绕组两端产生互感电动势2E 。
40111044.4-⨯=C S B fN E (1-1) 40221044.4-⨯=C S B fN E (1-2)式中 f —频率(Hz );1N —变压器一次绕组的匝数; 2N —变压器一次绕组的匝数; 0B —铁心的磁通密度(T ); C S —铁心的有效截面积(2cm );在理想变压器中,一、二次绕组的阻抗为零,有401111044.4-⨯==C S B fN E U (1-3) 402221044.4-⨯==C S B fN E U (1-4)得到2121N N U U = (1-5) 从上式可见,改变一次绕组与二次绕组的匝数比,可以改变一次侧与二次侧的电压比,这就是变压器的工作原理。
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变压器原理1)电力变压器是电力系统中重要的电气设备,起着传递、分配电能的重要作用,无论是在发电厂或变电所,都可以看到各种型式和不同容量的变压器。
变压器是一种静止的电器,它利用电磁感应原理把一种交流电压转换成相同频率的另一种交流电压。
2)变压器是应用电磁感应原理来进行能量转换的,其结构的主要部分是两个(或两个以上)互相绝缘的绕组,套在一个共同的铁芯上,两个绕组之间通过磁场而耦合,但在电的方面没有直接联系,能量的转换以磁场作媒介。
在两个绕组中,把接到电源的一个称为一次绕组,简称原方(或原边),而把接到负载的一个称为二次绕组,简称副方(或副边)。
当原方接到交流电源时,在外施电压作用下,一次绕组中通过交流电流,并在铁芯中产生交变磁通,其频率和外施电压的频率一致,这个交变磁通同时交链着一次、二次绕组,根据电磁感应定律,交变磁通在原、副绕组中感应出相同频率的电势,副方有了电势便向负载输出电能,实现了能量转换。
3)原、副绕组中感应电动势的大小正比于各自的匝数,同时也近似地等于各自侧的电压。
只要原、副绕组匝数不等,就可使原、副边具有不同的电动势和电压。
变压器在传递电能的过程中,原、副边的电功率基本相等。
当两侧电压不等时,两侧电流势必不等,高压侧电流小,低压侧电流大,故变压器在改变电压的同时,也改变了电流。
利用一次、二次绕组匝数的不同及不同的绕组联接法,就可使原、副方有不同的电压、电流和相数。
三、变压器的分类1)按相数来区分,变压器可以分为三相变压器和单相变压器。
在三相电力系统中,一般应用三相变压器。
当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可应用三台单相变压器连接成三相变压器组。
2)按绕组数目来区分,变压器可以分为两绕组和三绕组变压器。
所谓两绕组变压器即在一相铁芯上套有两个绕组,一个为一次绕组,另一个为二次绕组,升压变压器的一次绕组是低压绕组,二次绕组是高压绕组,而降压变压器则相反。
容量较大(5600kva以上)的变压器,有时可能有三个绕组,用以连接三种不同电压,此种变压器称作三绕组变压器,例如在电力系统中,220kv、110kv和35kv之间有时就采用三绕组变压器。
3)按冷却介质来区分,变压器可以分为油浸式变压器、干式变压器(空气冷却式)以及水冷式变压器。
4)按磁路系统来区分,变压器可以分为组式变压器、芯式变压器。
三相组式变压器磁路由三台单相变压器铁芯组合而成,其特点是每相磁路独立,互不关联;三相芯式变压器磁路是由三个单相铁芯演变而成。
把三个单相铁芯合并,由于通过中间铁芯的是三相对称磁通,其相量和为零,因此可省去中间铁芯柱,形成三相芯式变压器磁路。
它的特点是各相磁路彼此关联,每相磁通都要通过另两相磁路闭合。
5)对于600mw机组通常采用的发电机-变压器组接线,发电机发出的电能经过变压器升压后并入电力网。
其中的变压器即称之为主变,容量一般在700mva左右,我公司主变由于运输的原因,采用3台240mva/500单相变压器,即三相组式变压器,本期工程不设备用相。
对于大容量机组的厂用电系统,当只采用6kv一级厂用高压时,为了提高发电厂厂用电的可靠性,大容量机组(单机容量200mw及以上)的厂用变压器常采用特殊结构的分裂绕组变压器。
它有一个高压绕组和两个低压绕组,两个低压绕组称为分裂绕组。
我公司本期2х600mw机组设置两台高厂变,其中一台为无载调压三相双分裂变压器,容量为50/28-28mva,另外一台为无载调压三相双卷变,容量为28mva;两台高压启/备变,其中一台为有载调压三相双分裂变压器,容量为50/28-28mva,另外一台为有载调压三相双卷变,容量为28mva。
四、变压器的几项指标1)空载损耗:是以额定频率的正弦交流额定电压施加于变压器的一个线圈上(在额定分接头位置),而其余线圈均为开路时,变压器所吸取的功率,用以供给变压器铁芯损耗(涡流和磁滞损耗)2)空载电流:变压器空载运行时,由空载电流建立主磁通,所以空载电流就是激磁电流。
额定空载电流是以额定频率的正弱交流额定电压施加于一个线圈上(在额定分接头位置),而其余线圈均为开路时,变压器所吸取电流的三相算术平均值,以额定电流的百分数表示。
3)短路损耗:是以额定频率的额定电流通过变压器的一个线圈,而另一个线圈接线短路时,变压器所吸收的功率,它是变压器线圈电阻产生的损耗,即铜损(线圈在额定分接点位置,温度70℃)4)短路电压:是当一具线圈接成短路时,在另一个线圈中为产生额定电流而施加的额定频率的电压(在额定分接头位置),以额定电压的百分数表示,它反映了变压器阻抗(电阻和漏抗)参数,也称阻抗电压(温度70℃)。
五、变压器的结构特点电力变压器一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等主要部分组成。
铁芯和绕组是变压器进行电磁能量转换的有效部分称为变压器的器身。
油箱是油浸式变压器的外壳,箱内灌满了变压器油,变压器油起绝缘和散热作用。
绝缘套管是将变压器内部的高、低压引线引到油箱的外部,不但作为引线对地的绝缘,而且担负着固定引线的作用。
冷却系统是用来保证变压器在额定条件下运行时温升不应超过允许值的。
下面简要介绍变压器的主要结构部件。
1)铁芯是变压器的主要结构件之一,其作用是将两个绕组(一、二次侧)的磁路耦合达到最佳程度。
由铁芯构成的磁路部分,要求其磁阻和损耗尽可能的小,为了降低铁芯在交变磁通下的磁滞和涡流损耗,铁芯采用高质量、低损耗的晶粒取向冷轧硅钢片,用先进方法迭装和紧固,使变压器铁芯不致因运输和运行的振动而松动。
铁芯包括铁芯柱和铁轭两部分,铁芯柱上套绕组,铁轭将铁芯柱连接起来,使之形成闭合磁路。
绕组是变压器传递交流电能的电路部分,常用包有绝缘材料的铜线或铝线绕制而成。
为了使绕组具有良好的机械性能,其外形一般为圆筒形状,高压绕组的匝数多、导线细,低压绕组的匝数少、导线粗。
高、低压绕组同心地套在铁芯上,套装时低压绕组靠近铁芯柱,高压绕组再套在低压绕组外面,高、低压绕组之间以及降压绕组与铁芯柱之间要可靠地绝缘。
2)变压器油箱即变压器的本体部分,其中充满油将变压器的铁芯和线圈密闭在其中,油箱一般由钢板焊接而成,顶部不应形成积水,内部不能有窝气死角。
大、中型变压器的器身庞大、笨重,在检修时起吊器身很不方便,所以都做成箱壳可吊起的结构,这种箱壳好像一只钟罩,当器身需要检修时,吊去较轻的箱壳,即上节油箱,器身便完全暴露出来了。
变压器能在其主轴线和短轴线方向的平面上滑动或在管子上滚动,油箱上有用于拖动的构件。
油箱上设有温度计座、接地板、吊攀和千斤顶支架等。
油箱上装有梯子,梯子下部有一个可以锁住踏板的挡板,梯子位置便于在变压器带电时从气体继电器中采集气样。
变压器油箱装有下列阀门:进油阀与排油阀(在油箱上部和下部成对角线布置);油样阀(取样阀的结构和位置便于取样)。
3)变压器油为矿物油,由石油分馏而得。
其作用:一是这种油具有较大的介质常数,可增强绝缘作用;二是通过油箱中油的对流作用或强迫油循环流动,使绕组及铁芯中因功率损耗而产生的热量得到散逸,起冷却作用。
变压器油符合iec60296规定的25号油,其击穿电压≥60kv,tgδ(90℃)≤0.5%,含水量≤15ppm(220kv-330kv),且不含有pcb成份;国标规定500kv电压等级含水量≤10ppm。
4)储油柜一般又称之为油枕,装于变压器箱体顶部,与箱体之间有管道连接相通,它还装有油位计、放气塞、排气管、排污管和进油管及吊攀等附件。
油枕主要作用是保证油箱内充满油,减少油与空气的接触面积,减缓变压器油受潮、氧化变质。
储油柜具有与大气隔离的油室,油室中的油量可由构成气室的隔膜袋的膨胀或收缩来调节。
气室通过吸湿型呼吸器与大气相通,进入气室的空气首先被呼吸器内的硅胶吸收其潮气,从而减缓油枕内变压器油的变质。
储油柜的容积为油箱容积的8-10%,一般可以保证-30℃运行时不缺油,+40℃满负载运行时不满油。
为避免储油柜注油和变压器运行中的气体进入储油柜,储油柜下面配备了一个集气室。
集气室把油、气分离,因此保证了储油柜的变压器油无气体、集气室的气体量可以从集气室上的集气观察管看出来,如能看到油面,则证明集气室有了气体,气体收集到一定量时,可以通过排气管路放出。
5)瓦斯继电器装在油箱与储油柜之间的联通管里。
它的作用是当变压器漏油或内部轻微故障产生气体时动作,发出轻瓦斯报警信号;当内部发生严重故障时,瓦斯继电器接通保护跳闸回路,使开关跳闸,变压器停用,保证故障不再扩大。
6)套管由瓷质的绝缘套筒和导电杆组成,穿过油箱盖后,其导电杆下端与绕组引线相连接,上端与线路相连接。
变压器采用电容式套管,留有试验用端子。
对油浸式套管。
有易于从地面检查油位的油位指示器。
每个套管有一个可变换方向的平板式接线端子。
在套管中装有电流互感器。
所有的电流互感器的变比在变压器铭牌中均有标注。
电流互感器的二次引线经金属屏蔽管道引到变压器端子箱的端子板上,引线采用截面不小于4mm2的耐油、耐热的软导线。
7)变压器设置有套管智能在线监测系统(idd),监测范围为变压器高压侧套管。
idd全套设备包括传感器(末屏适配器)、idd主机、主机与适配器之间的联系电缆、主机防护机箱。
主机防护机箱悬挂于变压器箱体上。
主机防护机箱采用不锈钢材质,主机防护机箱具有防进水、防雨淋措施。
idd主机可通过硬接线接入控制系统的报警输出接点,idd主机还配有以太网适配器。
主机的通讯规约满足与dcs的接口要求,以便于需要时与dcs联网。
a.装置由套管末屏适配器、idd主机专家分析系统、就地连接短路板及连接导线组成。
带有网络用户接口,当发生报警或系统故障时可通过网络接口或手动直接通过idd面板处理。
b.通过连续测量三相套管泄漏电流相量和的幅值大小、变化率、功率因数角,来发现其潜在的问题,根据故障严重程度共分5级报警,如下主变idd报警分类表:8)变压器装有带报警接点的压力释放装置,每台变压器为2个,直接安装在油箱两端。
当变压器内部发生事故时,变压器油被大量气化,油箱内压力急剧上升,当压力达到压力释放阀的开启压力时、压力释放阀能在2ms内迅速开启,将油箱内的压力释放出来,防止油箱破裂,同时指示杆被顶出,显示事故;信号开关机构的动合触点闭合接通跳闸装置。
当油箱内压力降至关闭压力时,压力释放阀能迅速关闭,防止变压器油外渗。
9)测量装置:变压器油箱内安装三只远方测温电阻(其中2只接xmt-102a数字式温度显示调节仪,1只电阻输出4~20ma信号接至计算机),电阻为pt100,对应0~100℃,电阻接线为三线制,另外变压器还在就地设置上层油温的测量、显示装置。
主变idd报警分类表:度。
吸湿器的主体为一盛满变色硅胶(作为干燥剂)的玻璃管和一个装有变压器油(作为过滤剂)的罩。