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变压器的负载运行
如果不计铁芯中由磁通交变所引起的损耗,根据能量守恒定律,可得
由此可以看出
二次绕组匝数;
交流电的频率。
对于某台变压器而言,f及N1均为常数,因此当加在变压器上的交流电压有效值U1恒定时,则变压器铁芯中的磁通基本上保持不变。
可得
如略去一次绕组中的阻抗不计,则外加电源电压U1≈E1,而U1与E1的参考方向正好相反,即电动势E1与外加电源电压相平衡。在空载情况下,由于二次绕组开路,故端电压与电动势相等,因此
及
变压器一次、二次绕组的电压与一次、二次绕组的匝数成正比。结
变压器运行时,内部各个物理量都是交变的,必须规定它们的正方向,才能研究各电磁量之间的关系。
正方向就是先规定一个参考方向。如果某个量的实际方向与参考方向相同,那么这个量就是正值,反之就是负值。从理论上讲,正方向可以任意选择,但习惯上以电工惯例规定各量的正方向。具体确定方法如下所述。
(1)在负载支路(变压器的一次绕组侧对电源而言相当于负载)中,电流的正方向与电压降的正方向一致;在电源支路(变压器的二次绕组侧对负载而言相当于电源)中,电流的正方向与电动势的正方向一致。
(2)磁通的正方向与产生它的电流的正方向符合右手螺旋定则。
(3)感应电动势的正方向与产生它的磁通的正方向符合右手螺旋定则。
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根据这些原则,变压器各物理量的正方向
2.变压器的空载运行
电力变压器主要代号的含义
(2)额定电压。一次绕组(高压侧)额定电压U1N是指加在一次绕组上正常工作的线电压值,单位为V或kV。它是根据变压器的绝缘强度和允许发热等条件规定的。高压侧标出的三个电压值,可以根据高压侧供电电压的实际情况,在额定值的±5%范围内加以选择,当供电电压偏高时可调至10500V,偏低时则调至9500V,以保证低压侧的额定电压为400V左右。
二次绕组(低压侧)额定电压U2N是指变压器在空载时,高压侧加上额定电压后,二次绕组两端的线电压值。
(3)额定电流额定电流是指根据变压器容许发热的条件而规定
⑤ 其他变压器。如试验用的高压变压器;输出电压可调的调压变压器;产生脉冲信号的脉冲变压器等。
(2)按绕组结构分类。有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器和自耦变压器等。
(3)按铁芯结构分类。有心式变压器和壳式变压器,
心式变压器和壳式变压器
(4)按相数分类。有单相变压器、三相变压器和多相变压器。
(5)按冷却方式分类。有干式变压器、油浸自冷变压器、油浸风冷变压器、强迫油循环变压器、树脂浇注变压器和充气式变压器。
1.4 变压器的铭牌数据识别
为了使变压器安全、经济、合理地运行,同时让用户对变压器的性能有所了解,制造厂家对每一台变压器都安装了一块铭牌,上面标明了变压器的型号及各种额定数据,只有理解了铭牌上各种数据的含义,才能正确使用和维护变压器。
式中,称为变压器的变压比,其大小由变压器的结构参数所决定。
由此可见,通过选用不同于一次绕组匝数的二次绕组匝数,便可使二次绕组的电压不等于一次绕组的电压,而获得所需要的电压值。
变压器以一次绕组和二次绕组能同时交链铁芯中同一变化磁通的特有结构,利用电磁感应原理,将一次绕组吸收电源的电能传送给二次绕组所连接的负载———实现能量的传送,使匝数不同的一次绕组和二次绕组中感应出大小不等的电动势———实现电压等级的变换,这就是变压器的基本工作原理。
根据这些原则,变压器各物理量的正方向
2.变压器的空载运行
电力变压器主要代号的含义
(2)额定电压。一次绕组(高压侧)额定电压U1N是指加在一次绕组上正常工作的线电压值,单位为V或kV。它是根据变压器的绝缘强度和允许发热等条件规定的。高压侧标出的三个电压值,可以根据高压侧供电电压的实际情况,在额定值的±5%范围内加以选择,当供电电压偏高时可调至10500V,偏低时则调至9500V,以保证低压侧的额定电压为400V左右。
二次绕组(低压侧)额定电压U2N是指变压器在空载时,高压侧加上额定电压后,二次绕组两端的线电压值。
(3)额定电流额定电流是指根据变压器容许发热的条件而规定
⑤ 其他变压器。如试验用的高压变压器;输出电压可调的调压变压器;产生脉冲信号的脉冲变压器等。
(2)按绕组结构分类。有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器和自耦变压器等。
(3)按铁芯结构分类。有心式变压器和壳式变压器,
心式变压器和壳式变压器
(4)按相数分类。有单相变压器、三相变压器和多相变压器。
(5)按冷却方式分类。有干式变压器、油浸自冷变压器、油浸风冷变压器、强迫油循环变压器、树脂浇注变压器和充气式变压器。
1.4 变压器的铭牌数据识别
为了使变压器安全、经济、合理地运行,同时让用户对变压器的性能有所了解,制造厂家对每一台变压器都安装了一块铭牌,上面标明了变压器的型号及各种额定数据,只有理解了铭牌上各种数据的含义,才能正确使用和维护变压器。
式中,称为变压器的变压比,其大小由变压器的结构参数所决定。
由此可见,通过选用不同于一次绕组匝数的二次绕组匝数,便可使二次绕组的电压不等于一次绕组的电压,而获得所需要的电压值。
变压器以一次绕组和二次绕组能同时交链铁芯中同一变化磁通的特有结构,利用电磁感应原理,将一次绕组吸收电源的电能传送给二次绕组所连接的负载———实现能量的传送,使匝数不同的一次绕组和二次绕组中感应出大小不等的电动势———实现电压等级的变换,这就是变压器的基本工作原理。
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