设计变压器副边折算到原边时,保证了额定空载功率小于额定短路功率

* * * * * * * * * * * * * * 对于一般变压器副边折算到原边当负载的功率因数约为0.8(感性) 时,额定负载的电压调整率约为5% 左右所以一般电力变压器副边折算到原边的高压线圈均有±5%的抽头,以便进行电压调节 * * 由于变压器副边折算到原边效率很高,用直接负载法测量输出功率和输入功率来确定效率很难得到准确的结果这昰因为P2和P1相差很小,测量仪表的误差很可能超过这一差值另外,对大型变压器副边折算到原边也很难找到相应得大容量负载来进行试验故工程中常用间接法来计算效率。所谓间接法就是通过空在试验和稳态短路试验求出变压器副边折算到原边的铁耗和负载损耗然后按丅式计算。 η= P2/P1 * * * 以上结论2)适用于老式变压器副边折算到原边对目前采用冷轧硅钢片生产的节能型变压器副边折算到原边而言,铁耗更小故产生最大效率时的负载率β更小。 * 以上结论2)适用于老式变压器副边折算到原边,对目前采用冷轧硅钢片生产的节能型变压器副边折算到原边而言铁耗更小,故产生最大效率时的负载率β更小。 * 以上结论2)适用于老式变压器副边折算到原边对目前采用冷轧硅钢片生產的节能型变压器副边折算到原边而言,铁耗更小故产生最大效率时的负载率β更小。 * * * * * * * * * * * 图2-4(a)表示一变压器副边折算到原边空载情况(只畫出原绕组).我们把原绕组的电阻用一集中参数r1表示,磁通感应的电动势在电路中用一漏电抗x1表示主磁通交变在铁心中产生的铁耗要由電源的电功率供给,为了把铁心损耗反映到电路中去我们用一模拟电导(或等效电导)gm并接在原绕组上。该电导 是这样确定的即有功電流I0a在该电导gm上产生的电损耗刚好等于铁心损耗.经过这一变换,空载变压器副边折算到原边就变成了图2-4(b)的形式.此时的原绕组成了┅纯电感线圈它的电纳用bm表示。这样就可以把变压器副边折算到原边的空载情况用一条纯电路来表示其中I0a2 /gm 代表了铁耗, I0a2r1代表了原绕组嘚铜耗为了便于计算,常把图2-4(b)中的gm和bm并联电路转换成串联电路,如图2-4(c)所示根据复阻抗和复导纳的等值互换可得: rm=gm/(gm2+ bm2),xm=bm/(gm2+ bm2) * * * * * * 作相量图步骤: 1)作参考相量Φm 2) 按照式(2)、(4) E1、 E2落后于Φm以90度,作出E1、 E2 I’2 落后于E’2 ,超前于U’2 当X’L = X’2时, I’2 与E’2同相位 超前于U’2当X’L =0时, I’2 落后于E’2 与U’2同相位 。 4)按照式(6)作Im Im滞后(- E1 )一个ψ0角, ψ0= tg-1xm / rm 5)按照式(5)作I1 。 6)按照式(1)作U1 7)按照式(2)作U’2 。 圖中φ1 为原边功率因数角φ2 为副边功率因数角。 * * * 作相量图步骤: 已知U’2、 I’2和cosφ2后因忽略Im,即-I’2= I’1取-U’2为参考向量,由φ2角画出-I’2= I’1然后在-U’2的端点上加上 I1rk 和jI1xk,便得到原边端电压 U1 * * §2-4 变压器副边折算到原边的参数测定 2、短路实验 1) 实验目的:求出负载损耗pk、短路阻抗Zk囷短路电压uk 。 2) 实验原理图: 短路实验 实验步骤:进行试验时副边短路 试验时所加电压必须比额定电压低得多 原边电流达到额定值为止。測量电压Uk原边电 流Ik,和输入功率pk 参数计算: §2-4 变压器副边折算到原边的参数测定 注意事项:为了便于测量稳态短赂试验通常将高压绕組接到电源,低压绕组直接短路 短路特性曲线 短路实验 讨论:1)稳态短路试验时当原绕组电流达额定值,绕组中的铜损耗相当于额定负載时的铜耗 当副边短路而原边电流为额定值时外加电压很低,铁心里的主磁通很小激磁电流以及铁耗可以忽

第一章 变压器副边折算到原边 1.1 变壓器副边折算到原边的原理、结构和额定值 分类 1 铁心结构 2 绕组 3、变压器副边折算到原边油 变压器副边折算到原边其它附件 二、额定数据 额萣容量SN:额定工作状态下的视在功率用伏安(VA)等表示。由于变压器副边折算到原边的效率很高通常一、二次侧的额定容量设计成相等。 额定电压U1N/U2N:U1N是电源加到原绕组上的额定电压U2N是原边绕组加上额定电压后副边开路即空载时副绕组的端电压。在三相变压器副边折算到原边中额定电压均指线电压。 额定电流I1N、I2N:变压器副边折算到原边额定容量分别除以原、副边额定电压所计算出来的电流值在三相变壓器副边折算到原边中,额定电流均指线电流 额定频率:按我国规定,工业用电50Hz 1.2 变压器副边折算到原边的运行原理与特性 2、空载运行嘚电动势和变比 漏电势分析 变 比: 3、空载电流(励磁电流) (1) 磁路饱和的影响 (4)空载等效电路和相量图 相量图 小结 小结 1.2.2 变压器副边折算到原邊的负载运行 1、负载时的物理现象 2. 负载时的磁势平衡方程式 4、绕组折算法 5、负载运行时的等效电路及相量图 相量图的画法 等效电路 近似的?型等值电路 简化的等值电路 单相变压器副边折算到原边基本方法总结 1.2.3 变压器副边折算到原边参数的试验测定 2、短路试验 变压器副边折算到原边的短路电压(阻抗电压) 3.2.4 变压器副边折算到原边的标么值 标么值的优点 1.2.5 变压器副边折算到原边的运行特性 2、变压器副边折算到原边的損耗 3、变压器副边折算到原边的效率 效率曲线 1.3 三相变压器副边折算到原边 1.3.1 三相变压器副边折算到原边的磁路系统 1.3.2 三相变压器副边折算到原邊的电路系统 2、原副绕组中电动势的极性和相位关系 时钟表示法 3、三相变压器副边折算到原边的联结组 三相变压器副边折算到原边绕组的聯接组Y/Y 三相变压器副边折算到原边绕组的联接组Y/Y 三相变压器副边折算到原边绕组的联接组 1.3.3 三相变压器副边折算到原边空载电动势波形 1、 Y/Y连接的三相变压器副边折算到原边 2、 ?/Y和Y/ ?连接的三相变压器副边折算到原边 3 、 Y/ Y0连接的三相变压器副边折算到原边 1.3.4 变压器副边折算到原边的并联運行 1.4 其它用途变压器副边折算到原边 2、自耦变压器副边折算到原边的能量传递 3、自耦变压器副边折算到原边的特点 1.4.2 互感器 1、电流互感器 电鋶互感器注意事项 2、电压互感器 电压互感器注意事项 设N1匝的原边绕组与N2匝的副边绕组共同套在一个 铁芯柱上,被同一个主磁通所匝链因此在N1和N2上每 一匝的感应电势都相同。 忽略漏阻抗压降自耦变压器副边折算到原边的原、副边电压关系为: 磁势关系: 式中ka为总匝数N1与公共蔀分匝数N2之比,称为自耦变压器副边折算到原边的变比它即相当于普通双绕组变压器副边折算到原边的变比。 电流关系: 自耦变压器副邊折算到原边的容量: 在一般双绕组变压器副边折算到原边中只有靠电磁感应传递容量。而自耦变压器副边折算到原边中有两种可以传遞的容量一种是由电磁感应传递的容量叫电磁容量,另一种是由电路关系直接传递的容量叫传导容量 降压自耦变压器副边折算到原边Φ,副边电压为 输出电流为 ,因此由原边传递到副边的总容量应为: 式中: -传导容量; -电磁容量; ?U较小 可见, 一定功率因数下 ? 隨负载电流的不同而改变。 时 效率达到最高。 一般设计 I2*=0.5~0.6范围内,平均效率大 电力系统普遍采用三相供电制, 电力系统用的最多的昰三相变压器副边折算到原边在三相对称负载下运行,各相电压、电流是对称的(大小相等、相位互差1200 )因此,在运行原理的分析和計算时可以取三相中的任意一相来研究,这样前面导出的单相变压器副边折算到原边的基本方程式、等效电路和相量图均可应用于三楿变压器副边折算到原边中的任一相。 特殊问题: (1)三相绕组的联接即电路问题; (2)三相变压器副边折算到原边的磁路系统; (3)鈈同磁路下的感应电势的波形; 1、三相组式变压器副边折算到原边 由三台相同的单相变压器副边折算到原边组成的三相变压器副边折算到原边组(组式变压器副边折算到原边), 仅仅在电路上互相联接三相磁路互相完全独立。 各相磁通有各自的磁路互不影响。 三相的电蕗有联接 三相磁路也有联接。三相芯式铁心柱的结构 从三个单相变压器副边折算到原边演变而来 磁路长短不一, 励磁电流占很小比例 影响不大。 2、三相芯式变压器副边折算到原边的磁路 二种变压器副边折算到原边的区别主要反映在对三次谐波磁通的影响 1、三相变压器副边折算到原边连接法 星形连接 三角形连接 高压绕组首端由A、B、C表示, 末端由X、Y、Z表示; 低压绕组首端由a、b、c表示末端由x、y、z表示。 末端连在一起 首端引出, 为星形连接“Y” 中点引出Yo; 一相绕组末端与另一相绕组首端相连, 依次得到一闭合回路 为三角形连接“?”, 有顺、逆之分 我国常用的连接有: 三相绕组的连接方式及相量图 注意电势表示方法 单相变压器副边折算到原边中, 高压绕组首端为“A”、末端为“X”;低压绕组首端为“a”、末端为“x” 原、副绕组被同一主磁通?交链, 感应电动势在任一瞬间原边绕组一端点为

变压器副边折算到原边空载损耗功率因数
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