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發布時間:2021-04-17 02:33  
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變壓器的聯結方式與特點和區別
電力變壓器接高壓的輸入一側稱為一次側.接低壓輸出一側為二次側.
把三相繞組的尾連在一起構成中性點N,三個首端接三相電源,就是星形接法.
把三相繞組的各相首尾相連構成一個閉合回路,,把三個接點接到電源上去,就是三角形接法
國家標準規定了五種變壓器常用的連接組(接法).
Y,yn0--一次側星形接法,中性線不引出.二次側星形接法,中性線引出(N).
Y,d11--一次側星形接法,中性線不引出.二次側三角形接法(無中性線).
YN,d11--一次側星形接法,中性線引出(N).二次側三角形接法(無中性線).
YN,y0--一次側星形接法,中性線引出(N).二次側星形接法,中性線不引出.
Y,y0--一次側星形接法,中性線不引出.二次側星形接法,中性線不引出.
總工說你的變壓器的聯結方式不合理主要是指你把變壓器二次側接錯了.二次側應為三角形接法,即一次側星形接法,二次側三角形接法,就是所謂的星-三角組合了.
星-三角組合的特點:
1.當一相有故障時,另外兩相可接成V形運行供給三相電.
2可以節省金屬材料,特別是銅.
3.沒有中性點,沒有接地點,不能形成三相四線制.
在什么情況下應該使用控制變壓器
一般來說,控制電壓不應選大于220V,原因是隨著工作電壓的升高,控制導線之間存在的電容負載電流也就上升。如果控制電網的延伸距離較長,應用的常開觸頭線路會使接觸器發生誤接通,而常閉觸頭線路又會使接觸器“打不開”。
隨著電壓的上升,接觸器與繼電器線圈所用的導線截面就減小,從而削弱了導線的機械強度與過載能力,發生故障的機遇也就增多。過載能力起著重要的作用,因為接觸器磁系統的氣隙隨著時間的流逝而逐漸變大,或者由于外界異物侵入氣隙,都會使保持電流。
隨著電壓的上升,爬電電流,即電阻性電流也就增大,考慮到接觸器與繼電器的外形尺寸通常都是十分緊湊,因此特別在有污染危險的場合,就會出現如充電電流過高而引起的類似故障。
在什么情況下應該使用控制變壓器:
第y,電源的工作電壓大于220V,或者電源的其他電壓又不適用與控制目的。
第二,由于特殊原因,要求控制電壓不同于電源電壓,尤其是在使用控制用途的小電壓時。
第三,不帶中性線的電源。
第四,由于工作需要,必須使用完全對地絕緣的控制電源。
第五,在控制回路進出線上的對地電壓各為相線間的電壓一半值時(控制變壓器次級繞組中心點接地)。
第六,在短路電流較高的電網(工業電網)中,為了減少短路容量(減少控制觸頭熔焊的危險)。
第七,需要在兩相線之間連接控制回路的電網中,特別是在星形點位移的網絡中,相線與中性線連接時會出現不同的控制電壓。
變壓器原理
變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。絕緣電阻的凹凸取所利用的絕緣資料的機能、溫度凹凸和潮潤程度有關。
一、變壓器的分類
變壓器按冷卻方式分類:干式(自冷)變壓器、油浸(自冷)變壓器、氟化物(蒸發冷卻)變壓器。
變壓器按防潮方式分類:開放式變壓器、灌封式變壓器、密封式變壓器。
變壓器按鐵芯或線圈結構分類:芯式變壓器(插片鐵芯、C型鐵芯、鐵氧體鐵芯)、殼式變壓器(插片鐵芯、C型鐵芯、鐵氧體鐵芯)、環型變壓器、金屬箔變壓器。
變壓器按電源相數分類:單相變壓器、三相變壓器、多相變壓器。
變壓器按用途分類:電源變壓器、調壓變壓器、音頻變壓器、中頻變壓器、高頻變壓器、脈沖變壓器。
二、電源變壓器的特性參數
1、變壓器的工作頻率
變壓器鐵芯損耗與頻率關系很大,故應根據使用頻率來設計和使用,這種頻率稱工作頻率。
2、變壓器的額定功率
在規定的頻率和電壓下,變壓器能長期工作,而不超過規定溫升的輸出功率。
3、變壓器的額定電壓
指在變壓器的線圈上所允許施加的電壓,工作時不得大于規定值。
4、變壓器的電壓比
指變壓器初級電壓和次級電壓的比值,有空載電壓比和負載電壓比的區別。
5、變壓器的空載電流
變壓器次級開路時,初級仍有一定的電流,這部分電流稱為空載電流。空載電流由磁化電l(產生磁通)和鐵損電流(由鐵芯損耗引起)組成。對于50Hz電源變壓器而言,空載電流基本于磁化電流。
6、變壓器的空載損耗
指變壓器次級開路時,在初級測得功率損耗。主要損耗是鐵芯損耗,其次是空載電流在初級線圈銅阻上產生的損耗(銅損),這部分損耗很小。