变压器设计基础知识教材.pdf
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1、变压器基础知识第一章第一章变压器的概述变压器的概述一.变压器的用途在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。如我们日常生活的照明用电,家用电器的电压一般都为 220V,而各种动力的电压是 380V,而线路的电压一般为:6、10、35、110、220、500KV 的电压。这些称为供电系统。3KV 以上的称为高压系统。现代化的工业,广泛采用了电力为能源。电能是由水电站、发电厂的发电机转化来的,发电机所发送来的电力根据输电距离将按照不同的电压等级传输出去,这种传输需一种特殊的专门设备。这种设备就是我们熟悉的电力变压器。变压器在输配电系统中有着很重要的地位,要求它能安全可靠的运行。当变压器出现故障或损
2、坏,将造成大面积的停电。随着技术的发展,工农业生产需要,变压器在很多的领域也广泛的应用。如,根据需要配套的冶炼用的电炉变压器、电解化工用的整流电压器、铁路电力机车用的牵引变压器等很多。二.变压器的分类按用途分类:2.1 电力变压器:这是目前工农业生产上广泛使用的变压器,它主要用途是为了输配电系统上使用的变压器。目前电力变压器形成了系列,已经大批量生产。按容量和电压等级分成以下类别:、类 10630 KVA类 8006300 KVA类 800063000 KVA类 63000 KVA 以上按电压所用和发电厂的用途不同可分为:1.降压变压器;2.升压变压器;3.其中低压为 400 伏的降压变压器称
3、为配电变压器。电能的输配电过程首先发电厂发电机发出电能,电压一般是 6.3 或 10.5KV,这样低的电压要输送几百公里以外的地区是不可能的。所以要将电压升高到 38.5、121、242、500KV 以后再输出去。这样高的电压到供电区域后还要经过一次变电所,(把电压降为 38.5 或 110KV) 和二次变电所 (降为 10.5 或 6.3KV)变压,再把电能直接送到用户区,经过附近的配电变压器降压为(一般为400V)以供工厂或住户使用。2.2 电炉变压器:工业生产中使用的金属材料和化工材料都是用电炉冶炼出来的,而电炉使用的电源就是电炉变压器二次供给的。电炉变压器的特点是二次电压很低(一般是几
4、十伏几百伏) ,但是电流却很大,有的可达到几万安。电炉变压器的一次侧电压一般为 10KV,35KV 级有个别特大容量的为 110KV。2.3 整流变压器:在工业生产中由于生产的工艺要求,需要直流供电,如,轧钢厂的轧机电机,及电解化学工业等使用的直流电源。把交流电变成直流电需要经过整流器进行。供整流使用的变压器称为整流变压器。整流变压器与电炉变压器的共同之处是二次电压很低,电流较大;不同之处是整流变压器的二次侧有6 相、12 相、36 相、48 相等,以提高整流效率。2.4 工频实验变压器:在进行高电压设备的耐压试验时需要一种电压很高的(一般 10-25 万 V)变压器,这种变压器叫做试验变压器
5、。一般情况下二次电压都很高。而电流一般为 1A。试验电缆使用的为 4A 以上的电缆,运行时间一般小于 1 小时。2.5 调压器有的用电设备使用的电流要能够经常改变电压的电源,这就需要使用调压器来实现。调压器的特点:二次电压变化的范围很大,一般可以从 0 调整到额定电压。调压器因结构形式不同可分为:自耦式调压器、移卷式调压器、感应调压器、磁饱和调压器。大容量的调压器一般同试验变压器、整流变压器配套使用。2.6 矿用变压器:专为矿坑下变电所使用的变压器称为矿用变压器,其特点为: (1)能防止矿石打碎的套管(2)防潮密封式结构。另一种式伸入到矿井深处工作面的变压器称为防爆变压器,这种变压器一般为干式
6、,箱体机械强度很高,能防止气体爆炸,进出线为电缆式结构。其他的变压器种类还很多,如冲击变压器、隔离变压器、电焊变压器、X 光变压器、换相器、电抗器、互感器等。变压器按结构形式分类时,又可以分为单相和三相变压器。按冷却介质方式又分为:干式、油浸式、充气式变压器等。按冷却方式又分为:自然冷却式、风冷、水冷、强迫油循环水冷式、强迫油循环风冷式等。按线圈结构分为:自耦变压器、双圈变压器、三线圈变压器。按中性点绝缘水平分为:全绝缘变压器(中性点的绝缘水平与起始头的绝缘水平相同)和半绝缘变压器(中性点的绝缘水平比起始头的绝缘水平低) ;按铁芯结构形式分为:心式、壳式。三.变压器的额定技术数据:由于变压器的
7、使用环境和条件不一样,用途也不一致。因此必须用一些事先规定的数值来衡量,这些数值就是额定技术数据(参数)额定容量在额定工作条件下, 变压输出能力的保证值。 即额定电压与额定电流的乘积, 单位为 KVA表示。额定电压变压器在空载时额定分接头下,端电压的保证值。按标准规定,为了适应电网变化的需要,高压侧一般都有抽头(即分接电压) 。抽头的电压值一般用额定电压的百分数表示。如,高压为 10KV 的变压器应当具有5%的抽头,就可以说该变压器可以在三种电压下运行,即 10.5KV(+5%) 、10KV(额定) 、9.5KV(-5%) 。有载调压变压器的抽头较多,有7 分接(32.5%)和 9 分接(42
8、.5%)以及 17 分接(81.25%)等。阻抗电压也成为短路电压,即当变压器一侧短路,在变压器的另一侧施加额定电流时所施加的电压称为阻抗电压。一般均以额定电压的百分数来表示,变压器阻抗值的大小在变压器的运行中有这重要的意义,它时考虑短路电流和继电保护特性的依据。空载损耗也称为铁损。就是载变压器空载状态(一次加额定电压,二次侧开路)时产生的损耗。空载损耗的单位时 W 或 KW 表示。空载电流当变压器空载状态时,一次侧线圈中流过的电流,这个电流称为空载电流。一般以额定电流的百分数表示。连接组连接组是决定高低压线圈之间的电压相位关系的。将 360角共分为 12 等份,即每相差 30为一种,一般以联
9、结组标号表示。如,Dyn11,Yyn4等 12 种组别。负载损耗一侧线圈中通过额定电流,而另一侧短路时所产生的损耗。单位为 W 或 KW 表示。短路损耗主要是由线圈的电阻产生时的,电阻越大损耗越大,除此之处还包括附加损耗(也叫杂散损耗) ,为了计算方便都并入短路损耗。变压器的各项额定数据是由国家标准规定的,不能随意改动。各变压器厂生产的变压器都应符合国家规定的标准要求。四.变压器的调压方式:输电线路的电压由于受用户负荷的影响,有时高、有时低,即电压有一定波动。线路电压的波动(即过高或过低)直接影响到用电设备的使用,甚至无法工作。为此,对变压器提出了能够调整电压的要求以满足用户的需要。变压器的调
10、压原理是在变压器额定电压的基础上允许有一个变动范围,一般无载调压的电力变压器调整范围在5%或22.5%,特种变压器的调整范围一般很大。变压器的调压方式基本上有两种:无励磁调压和有载调压。无励磁调压是在变压器高压线圈上引出一些分接头,通过调整分接头的连结(即改变线圈的匝数)以达到调整二次输出电压的目的,改变分接头的连结时通过专用的分接开关来实现的。有载调压也是通过改变变压器线圈的分接头或者调压线圈的分接头来实现调压的目的。有载调压变压器时载保证变压器载运行种不断负载的情况可以改变分接头,以适应电压波动的需求。有载调压的实现是使用专用的结构非常复杂的带有自动控制的有载开关来实现的。在某些特殊的使用
11、条件,要求变压器电压调整的范围很大,而且还必须是无级调压,这样就使用有载分接开关和饱和电抗器同时进行调压。有载开关作分级调压,利用饱和电抗器作均匀调压。第二章第二章电工基础知识电工基础知识1.电磁感应:人们很早就发现了磁铁,后来又制造出了磁铁,磁铁的两端称为磁极,一个是南极(S 极) ,另一个是北极(N 级) ,在磁铁的周围产生磁场。当在磁铁的中间放置一个线圈,当线圈以一定的速度旋转时,就会在线圈的两端产生电势。如果在线圈的两端接上负载,线圈内就会又电流流过。 (注意线圈转动的瞬时切割磁力线数时变化的,所以线圈内才又电流的变化。 )磁场越强,转动速度越快,则线圈两端的电压越高,即在线圈种的感应
12、电势与切割线圈磁力线的增长速度成正比。这就是电磁感应定律。感应电势的大小可用下式来表示,e=式中 e感应电势(伏)磁场的变化(T) t时间(s) N线圈的匝数2.磁通和磁感应为了表明磁力线通过多少,就要又一个衡量单位。在磁场种通过某一个垂直面积的总磁力线数叫做磁通。为了衡量磁力线的强弱又引入了一个物理量名词磁感应强度(也叫磁通密度) ,一般用字母B 表示,单位以高斯表示。B=N108tS式中马克斯威尔 S面积m B磁感应强度(高斯)在油浸式电力变压器中的磁感应强度一般威 15-17.5K 高斯之间。3.磁路与安匝2磁力线所通过的路径称磁路。线圈内交流电流通过,这个电流在线圈的空间产生交变的磁场
13、。如果在这个线圈附近再放一个线圈,与交变磁场穿过另一个线圈后则另一个线圈内产生感应电势。由于空气等不导磁物质对磁场的阻力很大,一般都选用导磁物质(如硅钢片)来作为磁力线的通路。变压器的铁芯是磁路的一种结构形式。在空心线圈中的磁通和线圈中的电流有一定的关系;如果线圈中的电流一定时,则有磁通量与线圈的匝数成正比,若线圈的匝数一定时,则磁通与电流成正比。线圈中的电流与匝数的乘积称作安匝(即安培匝数) ,也叫做磁势。如果采用此图的铁芯时,将有下列关系式: H=INLN N式中 H磁场强度 (安匝/cm) IN磁势 (安匝)2L I 电流 (A) N线圈的匝数 L磁路的长度(cm)当磁场强度增加时,铁芯
14、中的磁通密度B 也相应增加。一开始,H 与 B 近似正比关系,但当H 增大到某一定数值时,B 的增加变的缓慢,这种现象叫做磁饱和。表示 B 与 H 关系的曲线叫磁化曲线。不同的导磁物质有不同的磁化曲线。B(高斯)2520硅钢片15钢铁105铸铁H(安匝/cm)4.交流电工业和生活及照明用的电源一般都是交流电。交流电的电压、电流幅值和方向都是随着时间作周期性变化。 (如下图)当电压或电流(U 或 I)从零值增加到 Um(最大值)时停止增加,然后随时间(t)增加逐渐下降到零;当时间(t)再继续增加,则U 或 I 的幅值开始向反方向增加,然后又回到零,再开始下一个循环。这样循环一次为一个周期。每秒电
15、压或电流循环的周期次数叫做频率。通常用 f 表示。我国的交流电电源国标规定为 50 周/秒,也叫工频。u um表示最大值 t T/2 umin表示最小值 T周期和频率互为倒数,T=1/f。T 为周期(秒)f 为频率,赫兹(周/秒) 。为了计算的方便,将一个周期分为 360角,交流电压u 的变化曲线是按正弦函数的规律变化时的,所以电压的波形又称为正弦波。在研究正弦波变化时,就要选定一个起点,用电压零上升或下降与纵坐标相交的角度表示,这个角度称为初相角。在一般电工计算中,均按有效值进行计算,而有效值的定义是指当交流电流通过某一纯电阻元件时所产生的热量与该电阻直流通过时产生的热量相等时,这时交流电流
16、叫做有效值。交流电的有效值等于最大值的1(即 0.707)倍,则最大值为有效值的2(即 1.414)倍。我们一般习惯上所说的电压值均为2有效值。交流电的瞬时值时随时间变化的,不同的时刻对应不同的值,需要用一个公式来表示它的变化规律。由于发电机结构的原因,交流电的电压值变化曲线是按照正弦波规律变化的,可用下述公式表达:u= umsin360ot式中是相角,由时间决定,一个周期变化是 360,在时间 t 秒内的角度等于=T21360ot),由=f,所以 u= umsin2f t.一般t),u=umsin(由此可以推出 u= umsin(TTT情况下 2f 常用表示,所以 u= umsint。以上的
17、公式是描述单相交流电的,而在实际应用中我们所用的都是三相交流电。三相交流电是由三个单交流电组成的,它们仅在时间上每相相差 120。 uA由图可以看出, 三个电压 ea、 eb、 ec作周期性按正弦规律变化, eb比2,ec32 120 120又比 eb滞后 120或。3ea滞后 120或 120uC uB5.向量图与相位在交流电路里,表示电流和电压数值的大小与他们之间在相位的差,一般都用向量图表示。集体表示方法如下。以一定比例长度的线段代表 uA的幅值。uB在相位上比 uA滞后 120,在图上作 uB滞后于 uA120。相同的方法画出 uC。向量图可以表示出电压数值的大小及相位关系。交流电路要
18、比直流电路复杂的多,在交流电路里,三相电压之间,或同一相电压和电流在同一时刻,幅值的大小并不一致。如电压的幅值在最大时,而电流可能不在最大值,也就是说电压和电流之间可能存在相位差。相位表示了 2 个以上向量(电压、电流等) ,彼此之间在相对时间上的差别。向量幅值变化的大小在时间上是一致的,称为同相位。不一致时称相位不同。正弦波的电压可按向量叠加原理进行计算。如下图:图中表示两个向量相减。其中向量的相减时用加法代替的。反向延伸 E2就等于- E2,即旋转 180后再与 E1相加,得出新的向量 E1- E2。- E2 E1- E2 E1 E26.具有电阻、电感、电容的交流电路(我们变压器线圈就是属
19、于这种电路) 。在一个交流电路里同时出现有电阻、电感和电容同时出现得情况,为了计算和研究的方便,一般先以纯电路开始(即再电路忽略其它因素) ,只选一种进行分析,再分析其它,最后综合分析和叠加得出结论。纯电阻交流电路在一个纯电阻得两端施加交流电压 u,当电阻得阻值一定时,在电阻的两端电压与电流的变化是一致的。即当电压为零,电流也为零;当电压为最大值um时,电流也为最大值Im。在任何瞬间电压与电流的相位总是一致的, 即所谓的同相位。 在这样的交流电路中, 电压与电流的关系可以用欧姆电率来计算, I=U/R。下图为纯电阻电路电压、电流及功率曲线ui i u (u 与 I 的相位相同)有功功率 P t
20、 i u可以看出在任何瞬间功率等于电压 U 乘以电流 I。其功率 P 也是按正弦变化的一条曲线。当 U 和 I 最大时,功率 P 也最大。功率曲线没有负值。功率P= UmIm/2, 因为 Um=PP2U,Im=2I,所以有 P=UI。2所以在纯电阻的单相交流电路里平均率等于电压与电流有效值的乘积。同样可以推出P=UI=IRI=IR,P=UI=UU/R=U/R纯电感电路:当把电压 U 加到电感线圈的两端,线圈中就又电流流过,同时在线圈中将产生一个自感电动势,自感电动势的电流与电流方向相反,阻止着电流的流过,所以当电压增加到最大值时,电流 I 还没有来得及增加,还处在零状态。而当电压下降时,电流才
21、开始增大,当电压下降到零时,电流才达到最大值,因此说,在电感电路中电流滞后电压90。线圈的电感量常用字母L 表示。单位是亨利(简称亨) ,1 亨利电感是指在某一空心线圈(或未经饱和的有铁芯线圈)中流过 1A 所产生的磁链数为 1 韦伯是的电感系数为 1 亨利。2L=N108亨I式中 L线圈的电感(亨利) N线圈的匝数 I 线圈中的电流 A磁通量(韦伯)eL piU Ui 曲线P 功率曲线在一个周期内的和等于0 U 外施电压E 曲线 i-电流滞后 90 t eL-电感应电势U 曲线eL向量图纯电感电路、电压、电流和功率曲线图在图中的坐标上表示电感线圈在储存能量为正值。坐标线下方为释放能量,为负值
22、。当线圈内的电流变化速度一时, 线圈的 L 值将决定自感电势的大小, 自感电动势的平均值 (不是有效值; 其中有效值=1.1平均值)等于电感乘以线圈中的电流变化的速率。即 e平均=LIt=L(I2 I1)=t式中 e平均自感应电势的平均值(伏) L线圈的电感量(亨)I电流变动的速度(安) t 电流变动的时间(秒)在交流电路中,由电感产生阻止电流通过的能力叫感抗,单位是欧姆,常用符号 XL表示。线圈电抗的大小与电感和频率成正比关系,即 XL=2fL.电感电路功率瞬间值等于电压电流瞬间值的乘积 P=iu=Uisin2t,从上图 u、I 变化曲线可以清楚的看出,P 值有正有负,以 2 倍的电源频率在
23、变化。功率曲线所包围的面积大小相等,方向相反,在每个周期的平均功率为零。所以在纯电感电路里并不消耗能量,而是电源和线路在互相交换能量。电容电路:当在直流电路中接电容时,直流电流就不能流通,但在交流电路中情形就发生了改变;当交流电压加在电容器的两个极板上,可使电容器不断的充电、放电,则线路中就有电流流过。在电容电路中,电荷、电压和电容的关系为:C=Q/U,式中 C电容器的电容量(法拉) Q电容器储存的电荷(库伦) U外施电压 (伏)在时间计算中,常用微法或微微法来计算。1 法拉=10 微法=10612微微法。在纯电容电路中的电压、电流变化过程如下:当加到电容器两端的电压逐渐升高时,电容器板两端电
24、荷也响应的增加。而电流则随着交变电压变化而变化。当电压从零增加到最大值时,电流则以最大值减少到零,即电流超前电压90相位角。i u电流 i 超前电压 u 90角电流的大小与电容器的容量有关,常用容抗来表示,即:Xc=U/I,Xc的单位为欧姆,它与电容 C 和频率 f 有关,及计算公式如下Xc=1/2fC,在纯电容电路中,电功的变化和纯电感电路相似,把电感的I与 U 相调换就可以了,功率曲线相同,结论也是电容电路只作能量转化,不消耗功率。以上我们讨论了纯电阻、纯电感、纯电容三种电路的电压、电流和功率的关系。而实际的电路都是有电阻、电容和电感串联或并联组成的。这种电路很多,计算很复杂,有兴趣的同志
25、可以参阅有关的书籍。这里只对简单的电阻与电感串联电路说明一下。 ELA B 该图为电阻与电感的串联电路。当在电 UR UL路的 A、B 两端施加电压 U,因电路中U有电感 L 和电阻 R 的存在,则有电流 I 滞后于电压 U 一个相位角0。电感越大,滞后角越大。 UL是平衡自感电势 EL的一部分线路电压,UL与 EL的大小相等方向相反。UI超前电流 I 90。 UL UL i UL U t UR-EL在串联电路中,电流I 的值决定于电路中电阻R 和电感 L。从向量图中可以看出如下关系:22U2 UL UR, U 22UL UR,22ULURU222Z R2 XL,Z R2 XL,即Z2 R2
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