变压器的基本知识

合集下载

《变压器与远距离输电》 知识清单

《变压器与远距离输电》 知识清单

《变压器与远距离输电》知识清单一、变压器的基本原理变压器是一种能改变交流电压的电气设备。

它基于电磁感应原理工作,主要由铁芯和绕在铁芯上的两个或多个线圈组成。

当一个交流电压加到初级线圈时,会在铁芯中产生交变磁场。

由于铁芯的磁导率高,磁场能够有效地在铁芯中传递。

这个交变磁场会穿过次级线圈,从而在次级线圈中产生感应电动势。

如果次级线圈的匝数多于初级线圈,那么输出电压就会高于输入电压,这就是升压变压器;反之,如果次级线圈的匝数少于初级线圈,输出电压就会低于输入电压,这就是降压变压器。

变压器的变压比等于初级线圈匝数与次级线圈匝数的比值。

即:变压比=初级线圈匝数/次级线圈匝数二、变压器的类型1、电力变压器主要用于电力系统中,实现电压的变换和电能的传输。

2、仪用变压器如电压互感器和电流互感器,用于测量高电压和大电流。

3、特种变压器包括电炉变压器、整流变压器等,用于特殊的工业场合。

三、变压器的构造1、铁芯通常由硅钢片叠成,以减少涡流损耗和磁滞损耗,提高变压器的效率。

2、线圈由绝缘导线绕制而成,分为初级线圈和次级线圈。

3、油箱用于存放变压器油,起到绝缘、冷却和散热的作用。

4、绝缘套管将线圈引出端与外部电路连接,并起到绝缘的作用。

四、变压器的效率变压器的效率是指输出功率与输入功率的比值。

由于变压器在工作过程中会存在各种损耗,如铜损(线圈电阻产生的热损耗)和铁损(铁芯中的涡流损耗和磁滞损耗),所以效率一般都小于 100%。

提高变压器效率的方法包括选用优质的铁芯材料、合理设计线圈的匝数和导线截面积等。

五、远距离输电1、为什么需要远距离输电随着能源资源分布和用电需求的不平衡,往往需要将电能从发电厂输送到较远的用电地区。

2、远距离输电的难题在远距离输电过程中,由于输电线路存在电阻,会导致电能的损耗。

损耗的功率与电流的平方成正比,与输电线路的电阻成正比。

因此,为了减少损耗,需要采取一定的措施。

3、降低输电损耗的方法(1)提高输电电压根据功率公式 P = UI,当输送功率一定时,提高输电电压可以降低输电电流。

高二物理变压器知识点总结

高二物理变压器知识点总结

高二物理变压器知识点总结一、引言变压器是电能的重要转换装置之一,在电力系统和电子设备中得到广泛应用。

了解变压器的原理和工作机制对于理解电力传输、电子设备工作原理以及解决相关问题具有重要意义。

本文将对高二物理中关于变压器的知识点进行总结,以帮助同学们深入了解变压器的相关概念和运作原理。

二、变压器基本原理变压器是利用电磁感应原理实现电能的转换。

它由一个或多个匝数不同的线圈(即主线圈和副线圈)以及一个闭合的铁芯组成。

根据线圈匝数的不同,可以实现电压的升降,并且能够根据功率关系保持输入和输出功率的基本平衡。

三、变压器的结构1. 主线圈:主线圈是变压器中匝数较多的线圈,通常连接到电源上,承担输入电压的供应。

2. 副线圈:副线圈是匝数较少的线圈,它通常连接到负载上,负责输出电压。

3. 铁芯:铁芯是变压器的磁路部分,起到集中磁力线的作用,并提高变压器的效率。

四、变压器的工作原理当交流电通过主线圈时,会在铁芯中产生交变磁场。

这个交变磁场作用于副线圈,由于电磁感应,副线圈中会产生感应电动势,进而驱动负载工作。

根据变压器的匝数比例,可以实现输入电压和输出电压的升降。

五、变压器的特性和应用1. 变压器的变压比:变压器的变压比定义为输出电压和输入电压的比值。

根据变压比,变压器可以分为升压变压器和降压变压器。

2. 变压器的功率关系:在理想情况下,变压器的输入功率和输出功率满足等式:输入功率=输出功率,这是因为变压器是一个能量转换装置。

3. 变压器的效率:变压器的效率定义为输出功率与输入功率之比。

高效率的变压器可以减少能量的损耗,并提高变压器的使用效果。

4. 变压器的应用:变压器广泛应用于电力系统中,用于高压输电和地方电网的降压。

此外,变压器也用于各种电子设备中,如电视、电脑等。

六、变压器的影响因素和故障排除1. 变压器的损耗:变压器在转换电能的过程中会产生一定的损耗,主要包括铁损和铜损。

铁损是由于铁芯材料的磁滞和涡流效应引起的能量损失,而铜损则是由线圈会导线阻抗引起的能量损失。

变压器的基础知识ppt课件

变压器的基础知识ppt课件

负载电流与电压变化
01
分析变压器在不同负载下,一次侧和二次侧电流、电压的变化
规律。
阻抗电压
02
阐述阻抗电压的概念、计算方法及其在变压器并联运行中的应
用。
负载损耗
03
分析负载损耗的组成及影响因素,包括绕组电阻损耗、附加损
耗等,并提出降低负载损耗的措施。
短路阻抗和电压调整率计算
短路阻抗计算
阐述短路阻抗的定义、计算方法及其在变压器设计和运行中的重 要性。
故障诊断与分析
检修人员到达现场后,进行故 障诊断,分析故障原因。
故障处理与修复
根据故障原因,制定处理方案 并进行修复。修复完成后,进 行必要的试验验证修复效果。
故障记录与总结
对故障处理过程进行详细记录, 总结经验教训,防止类似故障
再次发生。
05
变压器选型与安装注意事 项
选型依据和原则阐述
负载需求
常见类型及其特点
油浸式变压器
具有散热好、容量大、成本低等特点, 但需要定期维护和检查油位。
干式变压器
具有无油、无火灾、无污染等优点,但 散热条件相对较差,容量较小。
自耦变压器
具有体积小、重量轻、效率高等特点, 但原副边有直接电联系,不能用于安全 隔离。
隔离变压器
主要用于安全隔离和电压匹配,原副边 无直接电联系,具有较高的安全性。
未来发展趋势预测
数字化和智能化
变压器将更加数字化和智能化,实现更高效、更可靠的运 行。
绿色环保
环保型变压器将成为未来主流,推动行业向绿色、低碳方 向发展。
多元化应用
变压器将不仅应用于电力系统,还将拓展到轨道交通、新 能源等领域。
THANKS

变压器的基本常识掌握

变压器的基本常识掌握

变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!1、什么叫变压器?在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。

例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。

2、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。

它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。

将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。

当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。

由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。

因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。

而且频率与电源频率完全相同。

经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数说明匝数越多,电压就越高。

因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。

相反则为升压变压器。

3、变压器设计有哪些类型?按相数分有单相和三相变压器按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器.按结构分有芯式和壳式两种。

线圈有双绕组和多绕组,自耦变压器。

按冷却方式分有油浸式和空气冷却式。

4、变压器部件是由哪些部分组成的?变压器部件主要是由铁芯、线圈组成,此外还有油箱、油枕、绝缘套管及分接开头等。

5、变压器油有什么用处?变压器油的作用是:(1)、绝缘作用(2)、散热作用(3)、消灭电弧作用6、什么是自耦变压器?自耦变压器只有一组线圈,次级线圈是从初级线圈抽头出来的,它的电能传递,除了有电磁感应传递外,还有电的传送,这种变压器硅钢片和铜线数量比一般变压器要少,常用作调节电压。

高中变压器知识点总结归纳

高中变压器知识点总结归纳

高中变压器知识点总结归纳在高中物理学习中,变压器是一个重要的电学设备,用于改变交流电的电压大小。

本文将对高中变压器的相关知识点进行总结和归纳,以便更好地理解与掌握这一内容。

一、变压器的基本原理变压器是由两个线圈(即主线圈和副线圈)和一个铁芯组成的。

当主线圈接通交流电源时,通过铁芯的磁场感应作用,使副线圈中产生电动势,从而改变电压大小。

变压器的基本原理是磁场感应和电磁感应。

二、变压器的公式1. 变压器的电压比公式:U1/U2 = N1/N2其中,U1和U2分别表示主线圈和副线圈的电压,N1和N2分别表示主线圈和副线圈的匝数。

根据电压比公式,可以通过改变线圈匝数来改变输出电压大小。

2. 变压器的功率比公式:P1/P2 = U1/U2 = (N1/N2)²其中,P1和P2分别表示主线圈和副线圈的功率。

根据功率比公式,可以通过调整线圈匝数比来实现功率转换。

三、变压器的类型1. 按照线圈匝数比分为:- 升压变压器:即主线圈匝数大于副线圈匝数,用于升高电压。

- 降压变压器:即主线圈匝数小于副线圈匝数,用于降低电压。

2. 按照输出电流大小分为:- 大功率变压器:用于供电系统中的大电流输出设备,如电动机。

- 小功率变压器:用于供电系统中的小电流输出设备,如手机充电器。

四、变压器的效率变压器的效率可以通过下列公式计算:η = 输出功率 / 输入功率 * 100%其中,η表示效率,输出功率是副线圈的功率,输入功率是主线圈的功率。

高效率的变压器可以减少能量的损耗。

五、变压器的损耗变压器的损耗主要包括两类:1. 铜损耗:即导线在传输电能过程中所产生的热量,可以通过下列公式计算:P铜 = I² * R其中,P铜表示铜损耗,I表示线圈中的电流,R表示线圈的电阻。

2. 铁损耗:即变压器铁芯在剧烈磁化和磁化反转过程中所产生的能量损耗,可以通过下列公式计算:P铁 = k * f² * V其中,P铁表示铁损耗,k表示铁芯的材料常数,f表示频率,V表示变压器的体积。

110kv变压器基本知识

110kv变压器基本知识

110kv变压器基本知识110kV变压器基本知识变压器作为电力系统中非常重要的电力设备之一,承担着电能的传输、分配和变换的重要任务。

其中,110kV变压器是电力系统中用于将电压由高压侧调整到中压或低压侧的一种特殊变压器。

本文将一步一步回答关于110kV变压器的基本知识。

第一步:了解110kV变压器的工作原理和作用110kV变压器主要由铁心、线圈、绝缘材料和冷却系统等组成。

其工作原理是利用互感作用,将输送到高压侧的电能通过变压器转换为低压侧所需的电能。

具体来说,高压侧的线圈将电能通过互感作用传递给低压侧的线圈,从而实现电能的传输和变换。

变压器的作用是将输送电网的高电压降低到适合用于供电的中压或低压。

第二步:了解110kV变压器的分类110kV变压器可以根据用途和结构分类。

根据用途分类,可以分为进站变压器、出站变压器和站内变压器。

进站变压器主要用于电力系统的输电线路,将输送的电能经过变压器转换成适用于输电线路的高电压。

出站变压器用于供电给用户,将输送到变电站的高电压转换为供电所需的中压或低压。

站内变压器则用于变电站内部的能量分配和调整。

根据结构分类,110kV变压器可以分为油浸式变压器和干式变压器两种。

第三步:了解110kV变压器的特点和应用110kV变压器具有一些独特的特点和应用。

首先,110kV变压器具有较高的电压等级,适用于大规模输电和供电系统。

其次,110kV变压器具有较大的容量,可以满足大量电能的传输和转换需求。

此外,由于110kV 变压器一般采用油浸式结构,其具有较好的绝缘性能和耐久性,适合在恶劣的工作环境中使用。

在实际应用中,110kV变压器主要用于大型变电站、重要工矿企业和城市电网等地方,用于输电、配电和供电的关键环节。

第四步:了解110kV变压器的主要参数和技术指标110kV变压器的主要参数和技术指标包括额定电压、额定容量、额定电流、短路阻抗、绝缘电阻和温升等。

其中,额定电压是指变压器额定工作的电压等级,110kV变压器的额定电压为110kV。

高中物理变压器知识点

高中物理变压器知识点

高中物理变压器知识点在高中物理中,变压器是一个非常重要的知识点。

它在电能的传输和转换中起着关键作用,对于理解电磁学和实际生活中的电力应用具有重要意义。

首先,我们来了解一下变压器的基本构造。

变压器主要由两个相互绝缘且绕在同一个铁芯上的线圈组成,这两个线圈分别称为初级线圈(也叫原线圈)和次级线圈(也叫副线圈)。

铁芯的作用是增强线圈之间的磁耦合,提高能量传输效率。

变压器的工作原理基于电磁感应现象。

当初级线圈中通有交变电流时,它会产生一个交变的磁场。

这个交变磁场会穿过铁芯,并在次级线圈中产生感应电动势。

如果次级线圈是闭合的,就会有感应电流产生。

变压器的基本规律是电压与匝数成正比,电流与匝数成反比。

也就是说,初级线圈和次级线圈的电压之比等于它们的匝数之比,即\(U_1/U_2 = N_1/N_2\);初级线圈和次级线圈的电流之比等于它们匝数的反比,即\(I_1/I_2 = N_2/N_1\)。

这里要注意的是,变压器只能改变交流电压和电流,不能改变直流电压和电流。

这是因为直流电流不会产生交变的磁场,也就无法在次级线圈中产生感应电动势。

在实际应用中,变压器有多种类型。

常见的有升压变压器和降压变压器。

升压变压器用于将较低的电压升高,比如在电力输送中,发电厂发出的电压通常较低,需要通过升压变压器将电压升高,以减少电能在传输过程中的损耗。

降压变压器则用于将较高的电压降低,以适应各种电器设备的工作电压需求,比如我们家庭用电就是通过降压变压器将高压电降低为 220 伏。

变压器的效率也是一个重要的概念。

变压器的效率等于输出功率与输入功率的比值,通常情况下,理想变压器的效率可以认为是 100%,但实际变压器由于存在铁芯损耗、铜损等,效率会低于 100%。

在解题时,我们经常会遇到关于变压器的计算问题。

比如,已知初级线圈的电压、匝数和次级线圈的匝数,求次级线圈的电压;或者已知初级线圈的电流、匝数和次级线圈的匝数,求次级线圈的电流。

变压器知识点总结大学

变压器知识点总结大学

变压器知识点总结大学1. 变压器概念及原理变压器是一种电气设备,它可以通过电磁感应的原理来改变交流电的电压。

变压器由两个或两个以上的线圈构成,其中每个线圈都包裹在铁芯上。

当一个线圈通过交流电流时,它会在铁芯中产生一个交变磁场,从而诱导出在另一个线圈中的电压。

变压器的原理是基于法拉第电磁感应定律。

当一个导体在磁场中运动时,就会在导体两端产生电动势。

在变压器中,当一个线圈的电流改变时,它就会在另一个线圈中诱导出电压。

这种原理使得变压器能够实现电压的改变。

2. 变压器的结构变压器一般由铁芯和线圈组成。

铁芯通常是用硅钢片或铁氧体制成,这样可以降低铁芯的磁滞和涡流损耗。

变压器的线圈一般分为初级线圈和次级线圈,它们分别连接在输入电源和输出负载上。

变压器的结构还包括绝缘材料、冷却系统和外壳。

绝缘材料用于隔离线圈和铁芯,以及在防止电火灾和短路故障中起到重要的作用。

冷却系统是为了保持变压器的正常工作温度,通常采用的方法是通过散热器或冷却油来散发热量。

外壳则用于保护变压器的内部元件,并且防止接触到高压部件。

3. 变压器的类型根据用途和结构的不同,变压器可以分为多种类型。

常见的变压器类型包括:- 力率变压器:用于改变电力系统中的电压和功率,通常用于变电站和工业用电场合。

- 隔离变压器:用于隔离输入和输出电路之间的电气隔离,以保护负载和人员安全。

- 自耦变压器:在一根铁芯上包绕有两个线圈,通过改变接点来实现不同的输出电压。

- 调压变压器:用于在输入变压比例和输出电压之间调节电压。

- 分接头变压器:在次级线圈上设置多个分接头,以实现不同的输出电压。

- 特种变压器:如电焊变压器、火花线圈变压器等,根据具体用途进行设计。

4. 变压器的工作原理变压器的工作原理是基于电磁感应定律和磁耦合的原理。

当一个变压器的初级线圈接通交流电流时,它会在铁芯中产生一个交变磁场。

这个交变磁场会诱导次级线圈中的电压,从而实现电压的改变。

变压器的工作原理还包括磁耦合和电耦合。

变压器的基础知识

变压器的基础知识
W1

W2

W3
代表符号
变压器试验的类型
• • • • • • • 一、厂内试验 1、元件、部件试验, 2、半成品试验, 3、出厂试验 4、型式试验 二、现场交接试验 三、预防性试验
变压器的并联运行
并联运行是指将几台变压器的一、二次绕组分别接在一、二次侧的公共母线 上,共同向负载供电的运行方式。 并联运行的理想情况是: 1、空载时各变压器二次绕组之间无环流; 2、负载后,各变压器的负载系数相等; 3、负载后,各变压器的负载电流与总的负载电流同相位。 并联运行的变压器需满足以下条件
SFSZL10—40000/110
• 三相(油浸)风冷三线圈有载调压铝线10型变压器, 容量为40000kVA,高压电压等及为110kV 。
SSZ9—50000/110
• 三相(油浸)自冷三线圈有载调压铜线9 型变压器,容量为50000kVA,高压电压 等及110kV。
S9—1000/10
• 三相(油浸)双线圈铜线9型变压器,容 量为1000kVA,高压电压等及为10kV
• 6)船用变压器

K:平衡电抗器
B:饱和电抗器
防护型式:D:防滴式;H:防护式;S:防水式
6)电子产品上的变压器
• 包括容量很小的电源变压器和用于音频, 高频,超高频的变压器。
1.3.2按结构和使用要求分类
1、三相(单相)变压器 2、双绕组变压器 3、多绕组变压器 4、有载(无励磁)调压变压器 5、密封式变压器 6、自耦式变压器 7、串联变压器 8、分裂式变压器 9、柱上式变压器
)。 7、功率因数、有功功率(P)、无功功率(Q)、
雷电冲击试验和工频耐压试验
• 8、LI:雷电冲击电压值(kv) • 9、AC:工频耐压值(kv) • 可以查阅油浸式变压器的绝缘水平(GB1094.32003) • 根据 GB50150--2006《电气装置安装工程电气设备 交接试验标准》工频耐压值按出厂试验的80%。

干式变压器的基本知识

干式变压器的基本知识

干式变压器的基本知识目录一、基础知识 (2)1.1 变压器的基本概念 (3)1.2 干式变压器的特点与应用 (3)二、干式变压器的结构与工作原理 (4)2.1 干式变压器的结构概述 (5)2.2 干式变压器的工作原理 (6)三、干式变压器的设计与制造 (7)3.1 设计考虑因素 (8)3.2 制造工艺与材料选择 (9)四、干式变压器的性能与测试 (11)4.1 性能参数与评估标准 (12)4.2 常见测试方法与设备 (14)五、干式变压器的运行与维护 (15)5.1 运行条件与维护建议 (17)5.2 常见故障及处理方法 (18)六、干式变压器的安全与环保 (19)6.1 安全操作规程 (20)6.2 环保要求与措施 (21)七、干式变压器的发展趋势与创新 (23)7.1 新型材料的应用 (24)7.2 智能化发展动向 (25)一、基础知识干式变压器是一种用于改变交流电压或电流的电气设备,它主要由铁芯、线圈和绝缘材料组成。

干式变压器具有结构简单、可靠性高、维护方便等优点,广泛应用于电力系统、工业生产和家用电器等领域。

铁芯:干式变压器的铁芯通常由硅钢片制成,硅钢片具有良好的磁性能,可以有效地吸收和消散铁芯中的涡流,从而减少能量损耗。

铁芯的截面积、形状和叠压方式会影响变压器的性能和损耗。

线圈:线圈是干式变压器的核心部件,它是由导线绕制而成,形成一个闭合的电路。

线圈的匝数、截面积和绕制方式会影响变压器的电压比、功率密度和效率。

绝缘材料:干式变压器的绝缘材料通常采用环氧树脂、聚酰亚胺等高性能绝缘材料,具有良好的耐热性、耐压性和耐磨性。

绝缘材料的厚度、绝缘等级和冷却系统的设计会影响变压器的安全性能和使用寿命。

油浸式变压器与干式变压器的区别:油浸式变压器是一种通过浸渍矿物油来实现绝缘和冷却的变压器,其结构复杂,但散热性能较好。

与干式变压器相比,油浸式变压器在低压、短路电流和过载能力方面具有优势,但在环保、安全和维护方面存在一定的局限性。

变压器基础知识

变压器基础知识

变压器基础知识1、什么叫变压器?在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。

例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。

2、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。

它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。

我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。

当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。

由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。

因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。

而且频率与电源频率完全相同。

经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数说明匝数越多,电压就越高。

因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。

相反则为升压变压器。

3、变压器设计有哪些类型?按相数分有单相和三相变压器。

按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器,按结构分有芯式和壳式两种。

线圈有双绕组和多绕组,自耦变压器,按冷却方式分有油浸式和空气冷却式。

4、变压器部件是由哪些部分组成的?变压器部件主要是由铁芯、线圈组成,此外还有油箱、油枕、绝缘套管及分接开头等。

5、变压器油有什么用处?变压器油的作用是:(1)绝缘作用。

(2)散热作用。

(3)消灭电弧作用。

6、什么是自耦变压器?自耦变压器只有一组线圈,次级线圈是从初级线圈抽头出来的,它的电能传递,除了有电磁感应传递外,还有电的传送,这种变压器硅钢片和铜线数量比一般变压器要少,常用作调节电压。

机车变压器的基本知识—主变压器

机车变压器的基本知识—主变压器

主变压器
查发现, 原因主要有两方面。一部分散热器由于风路翅片间隙设计较 小( 片间为矩形孔, 规格为10.5mm×2.5mm) , 散热片间堵塞严重, 检查 发现堵塞物主要是破裂的滤尘网, 由于机车上盖安装的散热风道滤尘 网强度不高, 破裂后卡滞在散热片间, 影响了散热器通风量; 另一部分 散热器的上部翅片大面积倒塌, 堵塞了翅片之间的间隙, 使散热器通风 量减少, 影响散热效果。 3.2 处理方法 我厂结合中修对原有滤尘网进行了改造加固, 在原有的滤尘网上下加 装了强度较高的钢制滤尘网, 避免原滤尘网受力破裂; 针对箱式散热器 上侧倒塌的散热片, 利用扁嘴钳将其修复垂直, 保证通风顺畅。此外, 建议运用段定期对滤尘网进行清扫。
主变压器
图 绝缘瓷套管 (a)BLJ-25/300型穿缆式套管; (b)BF-1/300和BF-1/600型套管; (c)BF-1/800型套管; (d)BF-6/2000型套管和BF-6/300型套管。 1-接线头;2-圆螺母;3-衬垫;4-磁盖;5-封环;6-上磁套;7-密封垫圈;8-纸垫圈; 9-下磁套;10-导电杆;11-纸垫圈;12-磁套;13-衬垫;14-压钉;15-电缆;16-放气塞。
主变压器
电力机车小修时,主变压器的变压器油应作耐压试验及化学分析,均 须符合规定的技术标准。 电力机车中修时,对主变压器应用2500V兆欧表测定各绕组的对地绝 缘电阻,应符合限度要求。 除上述定期检修外,在主变压器运行中,如发现异常声响、瓷套管破 损或放电、变压器油温度不正常、漏油严重等情况时,必须进行事故 性检修。
主变压器
绝缘套管的结构取决于电压等级和额定电流的大小。 TBQ系列主变压器的高压绕组A端子常采用图 (a)所示的25kV 级的穿缆式套管。该套管装在箱盖的升高座上,为了排除油箱中 集存的空气,设有专门的放气塞;牵引绕组端子常采用图 (b)所 示的6kV级绝缘套管;其余的绕组端子则采用图(b)、(c)所示的 1kV级绝缘套管。

16个变压器基本常识

16个变压器基本常识

16个变压器基本常识变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!1、什么叫变压器?在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。

例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。

2、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。

它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。

我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。

当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。

由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。

因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。

而且频率与电源频率完全相同。

经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数说明匝数越多,电压就越高。

因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。

相反则为升压变压器。

3、变压器设计有哪些类型?按相数分有单相和三相变压器。

按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器,按结构分有芯式和壳式两种。

线圈有双绕组和多绕组,自耦变压器,按冷却方式分有油浸式和空气冷却式。

4、变压器部件是由哪些部分组成的?变压器部件主要是由铁芯、线圈组成,此外还有油箱、油枕、绝缘套管及分接开头等。

5、变压器油有什么用处?变压器油的作用是:(1)绝缘作用。

  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)。

变压器的基本知识
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但
根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的
要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁
饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。
一、变压器的基本原理
图1是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有
交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次
级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与
所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一
定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定
的电流,这个电流我们称为“空载电流”。
如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,
起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使
I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,
并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不
考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电
功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗
的功率。
二、变压器的损耗
当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,
在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好
象一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变
压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。另外要绕制变压器需要用大量的
铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量
而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。
由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了
一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。
三、变压器的材料
要绕制一个变压器我们必须对与变压器有关的材料要有一定的认识,为此这里我就介绍
一下这方面的知识。
1、铁心材料:
变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导
电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压
器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁
片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000,
2、绕制变压器通常用的材料有
漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆
层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆
包线。
3、绝缘材料
在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变
压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。
4、浸渍材料:
变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、
提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。思维稿

电工学名词解释
要学好电工技术必须要对在电工学上的一些物理量的概念有所理解,为此本人将一些
常用的电工学名词汇总并作注解:
1、电阻率---又叫电阻系数或叫比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表
示,单位为欧姆*毫米平方/米。在数值 上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导
线,在温度20C时的电阻值,电阻率越大,导电性能越低。则物质的电阻率随温度而变化的物理
量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母α表
示,单位为1/C。

2、电阻的温度系数----表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C
时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。

3、电导----物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里,电导的数值就是电阻值的倒数,以
字母ɡ表示,单位为欧姆。

4、电导率----又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻
率的倒数,以字母γ表示,单位为米/欧姆*毫米平方。

5、电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势。
用字母E表示,单位为伏特。

6、自感----当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变
化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。

7、互感----如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二
只线圈相环链。当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第
二只线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感现象。

8、电感----自感与互感的统称。
9、感抗----交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,
以Lx表示,Lx=2πfL.

10、容抗----交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做容抗,
以Cx表示,Cx=1/12πfc。

11、脉动电流----大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流。
12、振幅----交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。
13、平均值----交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦
量的平均值通常指正半周内的平均值,它与振幅值的关系:平均值=0.637*振幅值。
14、有效值----在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间,它们
发出的热量相等,那么就把此直流电的大小作为此交流电的有效值。正弦电流的有效值等于其最
大值的0.707倍。

15、有功功率----又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均
值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。

16、视在功率----在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,用字母Ps来
表示,单位为瓦特。

17、无功功率----在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成
磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。
它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫
做无功功率。用字母Q表示,单位为芝。

18、功率因数----在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视
在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比
叫做功率因数,以COSφ表示。

19、相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。
20、线电压----三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。
21、相量----在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量。
22、磁通----磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积叫做磁通,以字母φ表示,单位为麦
克斯韦。

23、磁通密度----单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度,以字母B表示,磁通密度和磁场感
应强度在数值上是相等的。

24、磁阻----与电阻的含义相仿,磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用,以符号Rm表示,单
位为1/亨。

25、导磁率----又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/
米。

26、磁滞----铁磁体在反复磁化的过程中,它的磁感应强度的变化总是滞后于它的磁场强度,这
种现象叫磁滞。

27、磁滞回线----在磁场中,铁磁体的磁感应强度与磁场强度的关系可用曲线来表示,当磁化磁
场作周期的变化时,铁磁体中的磁感应强度与磁场强度的关系是一条闭合线,这条闭合线叫做磁
滞回线如图1。
28、基本磁化曲线----铁磁体的磁滞回线的形状是与磁感应强度(或磁场强度)的最大值有关,
在画磁滞回线时,如果对磁感应强度(或磁场强度)最大值取不同的数值,就得到一系列的磁滞
回线,连接这些回线顶点的曲线叫基本磁化曲线。

29、磁滞损耗----放在交变磁场中的铁磁体,因磁滞现象而产生一些功率损耗,从而使铁磁体发
热,这种损耗叫磁滞损耗。

30、击穿---绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击穿。
31、介电常数---又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字
母ε表示,单位为法/米。

32、电磁感应---当环链着某一导体的磁通发生变化时,导体内就出现电动势,这种现象叫电磁
感应。

33、趋肤效应---又叫集肤效应,当高频电流通过导体时,电流将集中在导体表面流通,这种现
象叫趋肤效应。思维稿

相关文档
最新文档