为什么线圈加入带铁芯的电感线圈原理电抗增大?

大部分都是线圈绕成的
为什么作用不一 样呢?
电抗器、变压器、互感器在结构上来看都是有线圈、铁芯组成,但电抗器也有制成空心的,即没有铁芯,当然超高频的变压器也可以没有铁芯(一般称耦合线圈)。
电抗器在电路中的作用是电感,一般起到谐振、滤波、隔离交流等作用,主要参数是电感量,当然还有额定电流等参数,带铁芯的电抗器为了防止铁芯饱和往往在铁芯中留有气隙,电抗器一般只有一个或一组线圈,在交流电路中的特性是流过电抗器的电流的相位滞后端电压90度。
变压器的作用是变换电压,可以变低也可以变高,一般有2个(组)或2组以上的线圈,加电源的一组线圈叫原边,也叫初级,输出电源的一组线圈叫副边,也叫次级,可以有多个次级,只要电压合适,初次级是可以交换的,变压器的主要参数有变压比、额定容量等。
互感器的原理和结构同变压器,可以认为是一种特殊的变压器,作用是把大电流或者是高电压变换成容易被仪表能测量的较小电流或电压,同时也起到一、二次隔离作用,互感器有电压互感器、电流互感器,互感器主要参数有变比、额定电压、额定电流、精度等级等
其他答案(共2个回答)
、互感器、电抗器之间的联系,没有指明是类别或构造的联系还是功能的联系。那就先说明其作用,再说明变压器、互感器、电抗器再电力系统联接上的功能联系。
变压器的作用:
在传输和分配电能时离不开变压器,变压器的作用是改变电压的大小,使之满足传输和分配电能时对不同电压数值的具体需要。当远距离输送电能时,如果传输的功率一定,则电压愈高,电流就愈小。而减小电流即可以减少传输电能...
您的问题是相关信息、互感器、电抗器之间的联系,没有指明是类别或构造的联系还是功能的联系。那就先说明其作用,再说明变压器、互感器、电抗器再电力系统联接上的功能联系。
变压器的作用:
在传输和分配电能时离不开变压器,变压器的作用是改变电压的大小,使之满足传输和分配电能时对不同电压数值的具体需要。当远距离输送电能时,如果传输的功率一定,则电压愈高,电流就愈小。而减小电流即可以减少传输电能时在线路中的电能和电压的损耗,又可以减小导线面积,降低线路建设的投资。用电负荷由于不同的用途,也会需要不同的电压。在分配电能时,常常需要改变电压的数值。
互感器的作用:
互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(1A或5A,均指额定值),以便实现测量仪表、继电保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。
互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。分为电压互感器和电流互感器两大类。
电抗器的作用
  电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,
在传输和分配电能时的变压器,它的各电压等级侧均需联接互感器进行计量、继电保护及自动控制的电流和电压提取数值。
在低阻抗变压器的大电流侧均需联接串联电抗器,限制短路电流。
在输送端联接并联电抗器,并可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。同样它们之间的计量、继电保护及自动控制的电流和电压值都需要联接电流互感器、电压互感器来获得。
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起减少电磁干扰的作用。
答: 时间紧任务重,帮忙设计路线~~
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答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。  一、人体基...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)日 期
科 目6月26日  上午9:00-12:00
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这个不是我熟悉的地区三相四柱电抗器专利登记公告 --凯迈乐软件著作权登记网
三相四柱电抗器专利登记公告
三相四柱电抗器专利登记公告
专利名称:三相四柱电抗器摘要:本实用新型涉及一种三相四柱电抗器。一种三相四柱电抗器,包括一个上铁轭、三个绕有线圈的铁芯柱和一个下铁轭,所述三个绕有线圈的铁芯柱并列设于所述上铁轭和下铁轭之间,还包括一个未绕线圈的边柱,设于所述三个绕有线圈的铁芯柱的最外侧,所述未绕线圈的边柱的两端分别与所述上铁轭和下铁轭相连。本实用新型三相四柱电抗器由于在常规三相电抗器的基础上增加了一个边柱,边柱能够在单相或两相运行时为绕有线圈的铁芯柱提供磁回路,既可以像常规三相电抗器一样,用在三相对称电路中,当作一台三相电抗器使用,也可以用在单相电路中,当作三台单相电抗器使用。专利类型:实用新型专利专利号:CN.5专利申请(专利权)人:上海意兰可电力电子设备有限公司专利发明(设计)人:曹祥雄主权项:一种三相四柱电抗器,包括一个上铁轭、三个绕有线圈的铁芯柱和一个下铁轭,所述三个绕有线圈的铁芯柱并列设于所述上铁轭和下铁轭之间,其特征在于:还包括一个未绕线圈的边柱,设于所述三个绕有线圈的铁芯柱的最外侧,所述未绕线圈的边柱的两端分别与所述上铁轭和下铁轭相连。专利地区:上海
关于上述专利公告申明 : && 上述专利公告转载自国家知识产权局网站专利公告栏目,不代表该专利由我公司代理取得,上述专利权利属于专利权人,未经(专利权人)许可,擅自商用是侵权行为。如您希望使用该专利,请搜索专利权人联系方式,获得专利权人的授权许可。热门关键词:
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谐波引起串联电抗器发热异常分析(图表)
&&来源:&&作者:石华超&& 14:57:24&&我要投稿&&
:引言因具有调速方便、保护功能齐全等优点在油田内得到大量的应用,这些非线性负载产生的谐波引起电网电流、电压波形发生畸变,导致并联电容器补偿装置无法正常投运,串联发热、电容器烧毁频繁发生。串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流[1],防止谐波对电容器造成危害。但如果不考虑并联电容器接入母线处的谐波背景,任意组合串联电抗器和并联电容器,会发生谐波的放大和谐振。本文通过具体计算、现场谐波测试,分析塔河油田110kV十区变电站串联电抗器发热的原因,并提出改进的措施。一、情况简介110kV十区变电站新装两套容量()kvar的电容器组,共分4组,每组容量1500kvar,选配电容器型号PhMKPM-6.6/1/500,单体容量500kvar,电容量33.17&F,额定电压12/
kV,额定电流24.06A。选配电抗器的电抗率为6%,型号:R7PM 10.0/3/1500,Qn90
kvar,电感量18.38mH,共4台。日投运1组1500kvar电容器组运行一周后,电抗器噪音增大,红外成像测温显示线圈和铁芯温度升高到106.1℃,红外成像测温图见图1。为避免电抗器烧损事故,遂将并联电容器组退出运行。分析认为电抗器发热可能由以下原因引起:(1) 电抗器质量存在设计和工艺上的缺陷。(2) 引起。图1 电抗器线圈和铁芯红外成像测温图现场检查未发现电抗器压块松动现象,绝缘电阻、直流电阻和电抗值也都正常,电抗器不存在质量问题。十区变电站10kV配电线路带载大量使用变频器调速的400V电动机负荷,现场谐波测试后发现,在电容器组不投入的情况下,谐波电压总畸变率(THDV)95%概率大值为3.25%,其中5次谐波畸变率2.58%,7次谐波畸变率1.36%,11次谐波畸变率1.14%。谐波电流主要以5、7、11、13次谐波电流为特征谐波,其中5次谐波含量最大,达12.93A。谐波电压、电流频谱图见图2、图3。谐波电压、电流虽未超过GB/T14549-93标准限值要求,但已严重污染了电网。因此,初步判断电抗器发热应该是由于变频器等非线性负载产生的谐波注入电网,在电容器组投入系统后引起谐波电流电压放大甚至谐振造成的。现计算分析如下:二、电抗器发热计算分析1.电容器组接入系统后高次谐波的状态&电容器组接入系统后的等值电路图[2](忽略电阻)见图4。
投稿联系:陈女士 &&&新闻投稿咨询QQ:
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铁芯电抗器设计.doc 19页
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电气与电子工程学院
《电磁装置设计原理》
铁芯电抗器设计
480KVA/10kV 铁芯电抗器参数列表 3
1.电抗器的额定值与技术要求 4
2.铁芯参数选择 4
3.线圈电压电流及电抗值 5
4.线圈匝数 5
5.主电抗计算 5
6.线圈设计 6
7.绝缘设计 8
8.绝缘半径计算 8
9.线圈漏电抗 9
10总电抗 9
11.线圈导线每相总长 10
12.线圈损耗 10
13.线圈导线重量 10
14.铁芯窗高 11
15.铁芯损耗 11
16.总损耗 11
17.线圈温升计算 12
18.成本核算 12
附1:480KVA/10kV 铁芯电抗器设计表格 13
附2:铁芯电抗器尺寸图 17
480KVA/10kV 铁芯电抗器列表
(mm) 中心距Mo
(mm) 窗高Ho
(mm) 磁密B
(T) 绕组电流密度J
(A/mm2) 铁心损耗PFe
(W) 负载损耗Wk
(W) 绕组匝数W 绕组层数
NH 绕组每层匝数WH
210 499.7 501.8 0..58 491.87
绕组高度HH
(mm) 绕组外直径DH
(mm) 导线厚度a
(mm) 导线高度b
n 气隙长度δ
(mm) 主电抗
(Ω) 总电抗
(Ω) 绕组温升TX
(K) 成本MM
0.7 4 10.6 10 5.4 0.0 94.87 59362.06
1.电抗器的额定值与技术要求
(1)额定容量
(2)所接电网电压 10kV
(5)相电压
(6)相电流
(7)绝缘材料耐热等级
≤7000W(附加损耗系数1.2)
(9)铁芯材料
DQ133-30 铜导线ρ145℃0.02616Ω*mm2/m
(11)绕组温升
≤95K(附加损耗系数1.35)
(12)铁芯饼高度 HB=50mm;叠压系数0.95
2.铁芯参数选择
由直径估算公式
其中经验系数为经验系数对于冷轧钢片铜导线0.058。取值为
选择=0.21m1得芯柱有效截面面积 =0.02918m2铁轭有效截面面积 0.03213m2
=84.8kg铁芯最大片宽
=0.2m铁芯总叠厚
=0.178m铁轭片高
3.线圈电压电流及电抗值
(2)设计线圈时电流I=491A
(3)电抗值
4.线圈匝数
其中预取磁密0.93T,为主电抗比例系数初值范围为0.93,此处取值为
故实际线圈匝数为
5.主电抗计算
(2)气隙等效导磁面积计算
铁芯饼高度 B=0.05m
气隙磁通衍射宽度
气隙磁通衍射面积
气隙等效导磁面积
由计算公式
(4)铁芯中磁密
6.线圈设计
其中为线圈至上下铁轭绝缘距离根据V对地线电压查表16取=m,代入公式计算得
(2)初选导线
查线包扁铜线规格表13
a0.004m; b=0.0106m; SL=0.
对铜导线绝缘厚度0.0005m
带绝缘导线 a10.0045m;b1=0.0111m
(3)并绕根数
初选电密 =1800000A/m2
均采用轴向并绕
(4)电流密度
(5)线圈高度
取每层匝数 则线圈高度取裕度系数为
线圈电抗高度
线圈共=3层、=3层、=3层、=3层。
取裕度系数为17圆筒式线圈层间绝缘可知两层间需垫
7.绝缘设计
根据V对地线电压查表16,取线圈至上铁轭距离为=0.065m=0.065m,相间距离30mm,铁芯外径到线圈=35mm,含线圈1内置2mm绝缘层。
8.绝缘半径计算
(2)线圈1内半径
(3)线圈1外半径
由于圆筒式绕组辐向气道宽度一般选取在19mm,故本绕组辐向气道取为=
(4)线圈2内半径
(5)线圈2外半径
气道取为=2外置2mm绝缘层;线圈3内置2mm绝缘层。
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电抗器振动和过热是重点难题的原因和解释
&&&&&&电抗器振动和过热是重点难题的原因和解释&:&&&&&&&&&&&&& 电抗器振动产生的机理   之所以会产生振动,这是由其本身的结构所决定的。铁芯并联电抗器的中心问题是铁芯特殊和漏磁,由此易带来振动较大和局部过热问题,威胁设备及电网的安全运行,迄今为止,振动和过热仍是铁芯电抗器的2个世界性难题。因此,如何减小振动和克服局部过热就成为各制造厂家研制并联电抗器的重点课题。   在空心线圈中插入铁磁材料,即可提供更大电感,这是铁芯电抗器的由来。、大容量并联电抗器要获得较大并且在一定条件下趋于稳定的电抗,那么必须在铁芯电抗器的铁芯上串联许多气隙,用于增大磁阻、限制磁饱和的影响,这势必带来较之变压器大得多的振动问题和漏磁问题。变压器一、二次绕组总是互相去磁,而电抗器只有一个绕组,没有与其平衡的二次绕组,再加上其气隙的影响,所以铁芯电抗器漏磁通较大,若处理不好,大量的漏磁通会在部件中产生环流,引起局部过热,加速绝缘油分解劣化,造成事故。   电抗器由于铁芯柱的分段,各段分别产生磁极,使铁芯饼之间存在着磁吸引力,这些磁吸引力会引起额外的振动和噪声。由铁芯饼、垫块和铁轭组成的系统还有可能出现机械共振现象,因此电抗器的振动和噪声都较大。在工频电压、电流情况下,交变的磁势产生的磁场、铁芯磁密是交变的。电抗器各相邻铁芯饼之间任何瞬间都是异性磁极相邻,所以其间的磁场力为吸引力,且其大小与磁密的平方成正比。在交变磁场的作用下,相邻铁芯饼之间的吸引力在零与最大值之间以2倍于电源频率( 50 Hz)的频率交变,从而造成铁芯饼弹性变形的交变而产生机械振动,振动频率为100 Hz。   由此看来,铁芯并联电抗器的振动是固有的,因此在电抗器设计、制造、运行中,只能从一定程度上去限制振动的幅值,却不能完全消除振动。但如果电抗器的振动严重,且长期得不到有效限制,则会引发设备事故。根据有关资料,国内曾多次发生由于电抗器振动导致的故障,如:高压套管升高座螺丝因金属疲劳而断裂、瓦斯继电器误动等。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& -----------《互联网》
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中新网8月17日电 在农业部今日举行的新闻发布会上,针对近来欧洲的“毒鸡蛋”事件,农业

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