单相变压器工作原理讲稿.ppt
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1、关于单相变压器工作原理第一页,讲稿共九十四页哦 变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。确切地说,它具有变压、变流、变换阻抗和隔离电路的作用。例如,在电力系统中用电力变压器把发电机发出的电压升高后进行远距离输电,到达目的地以后再用变压器把电压降低供用户使用;在实验室用自耦变压器改变电源电压;在测量上利用仪用变压器扩大对交流电压、电流的测量范围;在电子设备和仪器中用小功率电源变压器提供多种电压,用耦合变压器传递信号并隔离电路上的联系等等。变压器虽然大小悬殊,用途各异,但其基本结构和工作原理是相同的。第二页,讲稿共九十四页哦第一
2、节 变压器的工作原理、分类及和结构第二节 变压器的空载运行 第三节 变压器的负载运行第四节 变压器的等效电路及相量图第五节 变压器参数的测定和标么值第六节 变压器的运行特性第七节 三相变压器第八节 其它用途的变压器 变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能.第三章 变压器第三页,讲稿共九十四页哦一、变压器的基本结构 铁心由铁心柱和铁轭两部分组成。变压器的主磁路,为了提高导磁性能和减少铁损,用厚为0.35-0.5mm、表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠成。变压器的基本结构分为四个部分:铁心变压器的磁路;绕组变压器的电路;绝缘结构
3、;油箱等其它部分。(一)铁心 变压器的铁心中,每片硅钢片为拼接片。在叠片时,采用叠接式,即将上下两层叠片的接缝错开,可缩小接缝间隙,以减小励磁电流。如下图所示。铁轭铁心柱第四页,讲稿共九十四页哦第五页,讲稿共九十四页哦 铁心柱的截面在小型变压器中采用方形。在容量较大的变压器中,采用阶梯形截面,如图3-6所示。绕组是变压器的电路,一般用绝缘铜线或铝线(扁线或圆线)绕制而成。(二)绕组 铁轭的截面有矩形及阶梯形的,如图3-7所示,其截面一般比铁心柱截面大(510)%,以减小空载电流和空载损耗。叠装好的铁心其铁轭用槽钢(或焊接夹件)及螺杆固定。铁心柱则用环氧无纬玻璃丝粘带绑扎。当采用冷轧硅钢片时,应
4、用斜切钢片的叠装方法,可提高导磁系数,降低损耗,如图3-5所示。第六页,讲稿共九十四页哦1U2U1u2u一次侧接电源二次侧接负载 如下图所示有两组:一个绕组与电源相连,称为一次绕组(或原绕组),这一侧称为一次侧(或原边);另一个绕组与负载相连,称为二次绕组(或副绕组),这一侧称为二次侧(或副边)。第七页,讲稿共九十四页哦同心式绕组交迭式绕组 对于三相变压器,根据两组绕组的相对位置,绕组可分为同心式和交叠式两种,如以下两图所示。第八页,讲稿共九十四页哦 根据绕组和铁心的相对位置,变压器有壳式结构和心式结构两种,如以下两图所示。(三)其它结构部件 如下图所示,油浸式电力变压器的结构中还包括油箱、绝
5、缘套管、储油柜、安全气道等。第九页,讲稿共九十四页哦第十页,讲稿共九十四页哦二、变压器的分类 按用途分:电力变压器和特种变压器。按绕组数目分:单绕组(自耦)变压器、双绕组变压器、三绕组变压器和多绕组变压器。按相数分:单相变压器、三相变压器和多相变压器。按铁心结构分:心式变压器和壳式变压器。按调压方式分:无励磁调压变压器和有载调压变压器。按冷却介质和冷却方式分:干式变压器、油浸式变压器和充气式变压器。我国变压器的主要系列:SJL1(三相油浸铝线电力变压器)、SEL1(三相强油风冷铝线电力变压器)、SFPSL1(三相强油风冷三线圈铝线电力变压器)、SWPO(三相强油水冷自耦电力变压器)等。按容量分
6、:小型、中型、大型和特大型变压器。第十一页,讲稿共九十四页哦连接发电机与电网的升压变压器连接发电机的封闭母线 与电网相连的高压出线端第十二页,讲稿共九十四页哦三相干式变压器接触调压器第十三页,讲稿共九十四页哦电源变压器环形变压器控制变压器第十四页,讲稿共九十四页哦三、变压器的工作原理 变压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。两绕组只有磁耦合没电联系。在一次绕组中加上交变电压,产生交链一、二次绕组的交变磁通,在两绕组中分别感应电动势e1、e2。根据电磁感应定律可写出电动势的瞬时方程式:1212de=-Ndtde=-Ndt1U2U1u2uLZ1u1i1e2e2u2i 只要:(1)磁通有变
7、化量;(2)一、二次绕组的匝数不同,就能达到改变电压的目的。第十五页,讲稿共九十四页哦四、变压器的额定值指铭牌规定的额定使用条件下所能输出的视在功率。是输出能力保证值。额定容量NS(kVA)指长期运行时所能承受的工作电压,单位:V、KV。额定电压12NNU/U(kV)指在额定容量下,变压器在连续运行时允许通过的最大电流有效值。在三相变压器中指的是线电流。额定电流12NNI/I(A)单位:VA、KVA、MVA其实际输出功率取决于负载的大小和性质,即P=Scos。U1N是指根据绝缘强度和允许发热所规定的应加在一次绕组上的正常电压有效值。U2N是指一次侧加额定电压时二次侧的开路电压。在三相变压器中额
8、定电压为线电压。单位:A第十六页,讲稿共九十四页哦 此外,额定值还有效率、温升等。除额定值外,铭牌上还标有变压器的相数、联结组和接线图、短路电压(或短路阻抗)的标么值、变压器的运行方式及冷却方式等。三者关系:1122112233NNNNNNNNNNSUIUISUIUI单相:三相:额定频率fN指电源频率,我国规定标准工频为50Hz。为考虑运输,有时铭牌上还标有变压器的总重、油重、器身重量和外形尺寸等附属数据。第十七页,讲稿共九十四页哦第二节 变压器的空载运行第十八页,讲稿共九十四页哦一、空载运行时的物理情况 变压器的空载运行是指变压器一次绕组接在额定电压的交流电源上,而二次绕组开路时的工作情况。
9、1U2U1u2uu1i0主磁通 当变压器的一次绕组加上交流电压u1时,一次绕组内便有一个交变电流i0(即空载电流)流过,并建立交变磁场。N1N21漏磁通 根据电磁感应原理,分别在一、二次绕组产生电动势e1、e1和e2。e1e1e2i2=0u02第十九页,讲稿共九十四页哦 根据基尔霍夫电压定律,按上图所示电压、电流和电动势的正方向,可写出一、二次绕组的电动势方程式为:u1=i0R1-e1-e1i0R1+N1d/dt u02=e2=N2d/dt 在一般变压器中,电阻压降i0R1很小,仅占一次绕组电压的0.1%以下,故可近似认为u1e1。tsinm设0011112-9090mmdeNfN sin(t
10、)Esin()dtt 则114.44mEfN 有效值同理,e2=2fN2msin(t-90)=E2msin(t-90)有效值 E2=4.44fN2m1.EmfNj144.42.EmfNj244.4相量表达式第二十页,讲稿共九十四页哦因此,可得出:E1/E2=N1/N2U1/U2=k定义112112022NNUUENkENUU 式中k为变压器的电压比,即变比。根据主电动势e1的分析方法,同样有1114.44mEjfN 1114.44EfN 漏电动势也可以用漏抗压降来表示,即11001EjL IjI X 由于漏磁通主要经过非铁磁路径,磁路不饱和,故磁阻很大且为常数,所以漏电抗 很小且为常数,它不随
11、电源电压负载情况而变.1XK1变压器为降压变压器;K1变压器为升压变压器。第二十一页,讲稿共九十四页哦(1)一次侧电动势平衡方程变压器空载运行时电动势平衡方程:1114.44mUEfN 220EU10111RIEEU忽略很小的漏阻抗压降,并写成有效值形式,有11114.444.44mEUfNfN则重要公式 可见,影响主磁通大小的因素有电源电压和频率,以及一次线圈的匝数。(2)二次侧电动势平衡方程101111001ZIxjREEIIU第二十二页,讲稿共九十四页哦二、空载电流和空载损耗1.作用与组成(一)空载电流空载电流i0包含两个分量:2、性质和大小性质:由于空载电流的无功分量远大于有功分量,所
12、以空载电流主要是感性无功性质也称励磁电流。另一个是铁损耗分量iFe,称为铁耗电流,主要作用是供铁损耗(磁滞损耗和涡流损耗),超前于主磁通90度,即与E1反相。一个是励磁分量(无功分量)i,称为磁化电流,作用是建立磁场,与主磁通同相;大小:与电源电压和频率、线圈匝数、磁路材质及几何尺寸有关,用空载电流百分数I0%来表示:00N100II%I第二十三页,讲稿共九十四页哦与两个分量的相量关系:I0=I+IFE 通常IFE10%I0,故I0I3、空载电流波形由于磁路饱和,空载电流与由它产生的主磁通呈非线性关系。因此,当主磁通按正弦规律变化时,空载电流呈尖顶波形。实际空载电流为非正弦波,但为了分析、计算
13、和测量的方便,在相量图和计算式中常用正弦的电流代替实际的空载电流。t0i3211230i第二十四页,讲稿共九十四页哦(二)空载损耗 空载损耗约占额定容量的0.2%1%,而且随变压器容量的增大而下降。为减少空载损耗,改进设计结构的方向是采用优质铁磁材料:优质硅钢片、激光化硅钢片或应用非晶态合金。变压器空载运行时,一次绕组从电源中吸取了少量的电功率P0,主要用来补偿铁心中的铁耗以及少量的绕组铜耗,可认为P0 pFe。第二十五页,讲稿共九十四页哦三、空载时的相量图和等效电路1、相量图(1)以 为参考相量mm(2)与 同相,超前 ,mar0III00090aI0rI0aI0rI00I101111001
14、ZIxjREEIIU220EU可作出变压器空载时的相量图:根据一次侧电动势平衡方程:二次侧电动势平衡方程:1E(3)滞后 ,;090m21E,E1E1E2E1001XI j,IR(4)10XI j01IR1U(5)1U第二十六页,讲稿共九十四页哦2、等效电路其中一个是没有铁心的线圈,其阻抗为Z =R1+jX ;另一个是带有铁心的线圈,其阻抗为Zm=Rm+jXm 11由公式:可知101111001ZIxjREEIIU空载变压器可以看作是两个电抗线圈串联的电路。第二十七页,讲稿共九十四页哦100mmmEI(RjX)I Z 01101011I)jX(RI)jX(RZIEUmm即一次侧的电动势平衡方程
15、为mmmZ,X,R励磁电阻、励磁电抗、励磁阻抗。由于磁路具有饱和特性,所以 不是常数,随磁路饱和程度增大而减小。mmmjXRZ11XX,RRmm由于 ,所以有时忽略漏阻抗,空载等效电路只是一个 元件的电路。在 一定的情况下,大小取决于 的大小。从运行角度讲,希望 越小越好,所以变压器常采用高导磁材料,增大 ,减小 ,提高运行效率和功率因数。mZmZ0I0ImZ1U0I第二十八页,讲稿共九十四页哦空载运行小结(1)感应电动势E的大小与电源频率f、绕组匝数N及铁心中主磁通的最大值m 成正比,在相位上滞后产生它的主磁通90度。而主磁通的大小由电源电压、电源频率和一次线圈匝数决定,与磁路所用材料的性质
16、及几何尺寸基本无关。(3)空载电流大小与主磁通、线圈匝数及磁路的磁阻有关。铁心的饱和程度越高,则磁导率越低,励磁电抗越小,空载电流越大。因此要合理选择铁心截面,使磁通密度Bm为最大。(4)铁心所用材料的导磁性能越好,则励磁电抗越大,空载电流越小。因此变压器的铁心均用高导磁的材料硅钢片叠成。(2)电抗是交变磁通所感应的电动势与产生该磁通的电流的比值,线性磁路中,电抗为常数,非线性电路中,电抗的大小随磁路的饱和而减小。(5)气隙对空载电流影响很大,气隙越大,空载电流越大。因此要严格控制铁心叠片接缝之间的气隙。第二十九页,讲稿共九十四页哦第三节 变压器的负载运行第三十页,讲稿共九十四页哦一、负载运行
17、时的物理情况 变压器一次侧接在额定频率、额定电压的交流电源上,二次接上负载的运行状态,称为负载运行。AXaxLZ1U1Im11E1E2E2U2I22E第三十一页,讲稿共九十四页哦用图示负载运行时的电磁过程1U1I2I2U11 1FN I22 2FN I01 0FN I01E2E11E22E11IR22IR二、负载运行时的基本方程式(一)磁动势平衡方程式:,U,U.FF;F,因因此此有有磁磁动动势势平平衡衡方方程程大大小小基基本本不不变变由由空空载载到到负负载载不不变变保保持持只只要要大大小小主主要要取取决决于于共共同同作作用用产产生生次次磁磁动动势势和和二二负负载载时时一一次次磁磁动动势势产产
18、生生主主磁磁通通一一次次磁磁动动势势空空载载时时011002100第三十二页,讲稿共九十四页哦120FFF或112210N IN IN I用电流形式表示LII)kI(II)NN(II102021201。,I;,I:L作用它起平衡二次磁动势的另一个是负载分量产生主磁通它用来一个是励磁电流两个分量变压器的一次电流包括表明10 电磁关系将一、二次联系起来,二次电流增加或减少必然引起一次电流的增加或减少.负载运行时,忽略空载电流有:1221211或NNkIIkII表明,一、二次电流比近似与匝数成反比。可见,匝数不同,不仅能改变电压,同时也能改变电流。第三十三页,讲稿共九十四页哦(二)电动势平衡方程式根
19、据基尔霍夫定律可得:11.1.111.1.1.)(ZIEjxRIEU22.2.222.2.2.)(ZIEjxRIEU或 LZIU2.2.2.1.m0.1.22.2.2.11.1.1.10.22.11.EKEZEZEUZEUIIINININI综上所述,变压器负载运行方程式总结为:第三十四页,讲稿共九十四页哦第四节 变压器的等效电路及相量图第三十五页,讲稿共九十四页哦一、绕组折算 由于变压器一、二次侧绕组的匝数为由于变压器一、二次侧绕组的匝数为,绕组的感应电动势,绕组的感应电动势1 12 2,这就给分析变压器的工作特性和绘制相量图增加了困难。为了克服这,这就给分析变压器的工作特性和绘制相量图增加了
20、困难。为了克服这个困难,常用一假想的绕组来代替其中一个绕组,使之成为变比个困难,常用一假想的绕组来代替其中一个绕组,使之成为变比k=k=的变压的变压器,这样就可以把一、二次侧绕组联成一个等效电路,从而大大简化变压器器,这样就可以把一、二次侧绕组联成一个等效电路,从而大大简化变压器的分析计算。这种方法称为绕组折算。折算后的量在原来的符号上加一个上的分析计算。这种方法称为绕组折算。折算后的量在原来的符号上加一个上标号标号“”以示区别。折算只是人为地处理问题的方法,它不会改变变压器以示区别。折算只是人为地处理问题的方法,它不会改变变压器运行时的电磁本质。运行时的电磁本质。需要注意的一点是:习惯上,我
21、们都是将变压器二次侧数据折算到一次测。(一)二次侧电动势和电压的折算值 由于折算后的二次绕组和一次绕组有相同的匝数,根据电动势与匝数成正比的关系可得:第三十六页,讲稿共九十四页哦122212222EKEEkNNNNEE(二)二次侧电流的折算值 根据折算前后一二次绕组磁动势不变的原则,可得:2221ININkIINNI22212(三)二次侧阻抗的折算值 根据折算前后二次绕组的铜损耗不变的原则,可得:第三十七页,讲稿共九十四页哦22)22(22222222)22(22222)22(2ZkjxRkjxRZxkxIIxRkRIIR为:所以,漏阻抗的折算值功损耗不变,得由折算前后漏磁通及无LLZIkkU
22、IUZk212222负载阻抗的折算值:第三十八页,讲稿共九十四页哦二、等效电路根据折算后的方程,可以作出变压器的等效电路。T型等效电路:1R1X2R2XmRmX1U2ULZ2I1I0I近似等效电路1R1X2R2X21IIL1I1U2ULZ第三十九页,讲稿共九十四页哦简化等效电路:1U2ULZ2II1SRSX其中121SS2SSSRRRXXXZRjX分别称为短路电阻、短路电抗和短路阻抗。由简化等效电路可知,短路阻抗起限制短路电流的作用,由于短路阻抗值很小,所以变压器的短路电流值较大,一般可达额定电流的1020倍。第四十页,讲稿共九十四页哦三、变压器负载时的相量图作相量图的步骤对应T型等效电路,假
23、定变压器带感性负载。21 U)22 I)223RI)224IXj)12)5EE0190)6Em超前0)7 I)()8201III1)9E11)10RI11)11IjX1)12 U第四十一页,讲稿共九十四页哦作相量图的步骤(假定带感性负载)对应简化等效电路由等效电路可知212112212SSUI ZIIUUI RjX I 根据方程可作出简化相量图21II2USRI1SXI j11U2第四十二页,讲稿共九十四页哦第五节 变压器参数的测定和标么值第四十三页,讲稿共九十四页哦一、空载试验(一)目的:通过测量空载电流和一、二次电压及空载功率来计算变比、空载电流百分数、铁损和励磁阻抗。(二)接线图:WAV
24、V*(三)要求及分析:1)为了便于测量和安全,通常在低压侧加电压,高压侧开路;曲线曲线和和画出画出和和测出测出向调节向调节范围内单方范围内单方在在电压电压)U(fP)U(fI,PI,U,U.U)N1010002012102 FepP,XR)0113即即和和忽忽略略201001100NNUkUII%I1002022NmmmmmUZIPRIXZR4)求出参数第四十四页,讲稿共九十四页哦5)空载电流和空载功率必须是额定电压时的值,并以此求取励磁参数;6)若要得到高压侧参数,须折算;7)对三相变压器,各公式中的电压、电流和功率均为相值。二、短路试验(一)目的:通过测量短路电流、短路电压及短路功率来计算
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