变压器章概述原理PPT讲稿.ppt
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1、变压器章概述原理第1页,共125页,编辑于2022年,星期六第7章 变压器概述7.1 变压器的组成7.2 变压器的结构7.3 变压器的功能7.4 变压器的分类第2页,共125页,编辑于2022年,星期六7.1 变压器的组成变压器=铁芯+绕组(从原理的角度看)铁芯:提供磁路绕组:提供电路第3页,共125页,编辑于2022年,星期六7.2 变压器的结构第4页,共125页,编辑于2022年,星期六7.3 变压器的功能升压变压器的功能=升压、降流降压变压器的功能=降压、升流-为何要升压?-为何要降压?电力系统=发、变、输、配、用发电-发电机升压-升压变压器输电-输电线降压-降压变压器配电-配电装置用电
2、-用户第5页,共125页,编辑于2022年,星期六7.1 变压器的分类从相数分:单相变压器、三相变压器从用途分:强电变压器、弱电变压器从每相绕组数分:单绕组变压器(自耦变压器)、双绕组变压器(普通变压器)、三绕组变压器(联络变压器)。从容量大小分:小型变压器(10630kVA)、中型变压器(8006300kVA)、大型变压器(800063000kVA)、特大型变压器(90000kVA以上)第6页,共125页,编辑于2022年,星期六第8章 变压器的运行原理8.1 变压器的空载运行8.2 变压器的负载运行8.3 变压器的数学模型第7页,共125页,编辑于2022年,星期六8.1 变压器的空载运行
3、8.1.1 从空载到变比8.1.2 励磁电流8.1.3 励磁阻抗8.1.4 漏电抗8.1.5 电压方程式、等效电路、相量图(式路图)第8页,共125页,编辑于2022年,星期六8.1.1 从空载到变比1 变压器空载特征:副边电流为零2 法楞定律特征:4.44和903 反电势概念:感性电负载4 变压器假设:U1=E15 主磁通主宰:电源电压6 变比:k=N1/N2第9页,共125页,编辑于2022年,星期六1 变压器空载特征1)副边电流为零、原边电流很小。2)两边都有感应电势。第10页,共125页,编辑于2022年,星期六2 法楞定律特征:4.44和90第11页,共125页,编辑于2022年,星
4、期六2 4.44和90 续1第12页,共125页,编辑于2022年,星期六2 4.44和90 续2重要结论:1)感应电势有效值=4.44fNm;2)感应电势相位:滞后磁通以90;3)感应电势频率:与磁通相同。第13页,共125页,编辑于2022年,星期六3 反电势概念:感性电负载反电势概念-外加电压引起磁通交变。据楞次定律,线圈中的电势(主电势、漏电势)反抗这种交变,所以其可被称为反电势。可见,主电势、漏电势均是反电势。主电势反抗主磁通的交变,漏电势反抗漏磁通的交变。与主磁通、主电势比较,漏磁通、漏电势均很小,在不需要特别精确时,可以认为反电势=主电势。引申:见下页。第14页,共125页,编辑
5、于2022年,星期六3 续1反电势概念引申:感性电负载(即线圈)中的电势是由电源引起的,是反抗电源的反电势。对电源而言,电动机、变压器原边都是负载,其电势都是反电势。反过来,对电负载而言,发电机、变压器副边都是电源,其电势都是正电势。形象地说,变压器原边相当于一台电动机,变压器副边相当于一台发电机。因此,可以说,变压器身兼二任!第15页,共125页,编辑于2022年,星期六4 变压器假设:U1=E1假设的合理性:在一般变压器中,电阻很小,从而电阻上的压降很小;漏磁通很小,从而漏电势很小。因此,电阻压降、漏电势均可忽略不计。故可假设,u1=-e1,因此,U1=E1 。假设的文字表达:变压器主电势
6、是平衡电源电压的主体。或者说,在平衡电源电压时,漏电势、电阻压降都是可以忽略不计的。第16页,共125页,编辑于2022年,星期六5 主磁通主宰:电源电压磁通通过求导得到电势,反过来,电势通过积分得到磁通。因此,有什么样的主磁通,就有什么样的主电势。反过来,有什么样的主电势就有什么样的主磁通,即主电势决定主磁通。现在,由变压器假设,主电势等于电源电压。因此,电源电压决定主磁通。或者,具体地说,电源电压的大小和波形决定着主磁通的大小和波形。因此,可以说,电源电压乃主磁通之主宰。第17页,共125页,编辑于2022年,星期六6 变比:k=N1/N2由变压器假设知,u1=-e1;由变压器空载知,u2
7、0=e2 。于是有:式中,k称为变压器的变压比,简称变比。可见,空载运行时,变压器原边、副边的变压比就等于其匝数比。因此,要使原、副绕组具有不同的电压,只要使它们具有不同的匝数即可。第18页,共125页,编辑于2022年,星期六8.1.2 励磁电流1 励磁电流定义2 励磁电流特征3 励磁电流与空载电流的关系4 励磁电流波形的决定因素:磁通、材性(即材料性质:饱和、铁耗)5 不计饱和、不计铁耗的im波形:正弦im正弦6 计饱和、不计铁耗的im波形:正弦im正尖7 不计饱和、计铁耗的im波形:正弦im歪弦8 计饱和、计铁耗的im波形:正弦im歪尖9 im波形小结10 励磁电流的等效第19页,共12
8、5页,编辑于2022年,星期六1 励磁电流定义建立磁场的电流称为励磁电流。记为im。m代表magnet,磁。辨析:建立,是意译。原文是英语,excite,激发、激励之意。因此,激磁电流、励磁电流是一个意思。其实,不如叫“建磁电流”、“立磁电流”。因为这样更贴切、更好懂。第20页,共125页,编辑于2022年,星期六2 励磁电流特征1)首先,它是感性电流。2)其次,它不是纯粹的感性电流,即,它既包含无功分量,记为i,简称磁化分量;又包含有功分量,记为iFe,简称铁耗分量。有功分量的存在是因为,交变磁场中铁芯必然有损耗。该损耗被称为铁芯损耗,简称铁耗。它包括磁滞损耗、涡流损耗,简称磁滞耗、涡流耗。
9、铁耗=磁滞耗+涡流耗励磁电流在铁芯中建立交变磁场。这就导致励磁电流有两个特征:第21页,共125页,编辑于2022年,星期六2 续1有时,铁耗很小,可以忽略不计。此时,励磁电流就成为纯粹的无功电流。注意:绕组中励磁电流不为纯感性的原因,是铁耗,不是铜耗。什么是铜耗?绕组电阻上的功率消耗称为铜耗。因为绕组多由铜制成,故有此称。假设绕组由超导材料制成,则电阻为零,铜耗为零。但此时仍有铁耗,仍有有功励磁电流。第22页,共125页,编辑于2022年,星期六3励磁电流与空载电流的关系空载运行时,原边电流i10全部用来建立磁场。所以有:空载电流=励磁电流,即 i10=im。第23页,共125页,编辑于20
10、22年,星期六4 励磁电流波形的决定因素:磁通、材性励磁电流波形取决于磁通、材性。材性乃材料性质:之简称,它包括饱和、铁耗两方面。下面在磁通正弦的情况下分三个层面来讨论im波形:不计饱和、不计铁耗的im波形:正弦im正弦计饱和、不计铁耗的im波形:正弦im正尖不计饱和、计铁耗的im波形:正弦im歪弦计饱和、计铁耗的im波形:正弦im歪尖逐步接近真实。第24页,共125页,编辑于2022年,星期六5不计饱和、不计铁耗的im波形 im都正弦第25页,共125页,编辑于2022年,星期六6计饱和、不计铁耗的im波形正弦 im正尖第26页,共125页,编辑于2022年,星期六7不计饱和、计铁耗的im波
11、形正弦 im歪弦第27页,共125页,编辑于2022年,星期六8计饱和、计铁耗的im波形正弦 im 歪尖第28页,共125页,编辑于2022年,星期六9 im波形小结磁通波形 磁化特性 励磁电流波形 -im关系 im 正弦 单直线(无饱、无耗)正弦 正弦 单弯线(有饱、无耗)正尖 正弦 双直线(无饱、有耗)歪弦 正弦 双弯线(有饱、有耗)歪尖第29页,共125页,编辑于2022年,星期六10 励磁电流的等效为便于计算,凡非正弦电流都用有效值相等的正弦电流来等效。下面讲述:正尖励磁电流的等效歪弦励磁电流的等效歪尖励磁电流的等效第30页,共125页,编辑于2022年,星期六10.1 正尖励磁电流的
12、等效正尖励磁电流与磁通同相位。磁路越饱和,磁化电流的波形愈尖,即畸变愈严重。但是无论怎样畸变,用傅氏级数分解,磁化电流的基波分量始终与磁通波形同相位,为无功电流。因此,正尖励磁电流可用一个有效值与之相同、相位和频率都与相同的正弦电流 I 来等效,即:第31页,共125页,编辑于2022年,星期六10.2 歪弦、歪尖励磁电流的等效歪弦、歪尖励磁电流都与磁通不同相位。它们都可以被分解成两个分量:与磁通同相位的无功分量、相位超前磁通以90的有功分量。无功分量可用一个有效值与之相同、相位和频率都与相同的正弦电 流 I 来等效。有功分量可用一个有效值与之相同、相位超前以90、频率与相 同的正弦电流 IF
13、e 来等效。第32页,共125页,编辑于2022年,星期六10.2 续1前面作图求im波形时,最多只计及磁滞损耗,而都未计及涡流损耗。计及涡流损耗时,还需引入一个有功的涡流损耗电流。这使铁耗角Fe增大。磁滞电流、涡流电流都超前以90电角,二者之和构成励磁电流的有功分量,即铁耗分量iFe。铁耗分量用正弦电流IFe来等效。如图示。第33页,共125页,编辑于2022年,星期六8.1.3 励磁阻抗1 励磁阻抗意义2 励磁阻抗特征第34页,共125页,编辑于2022年,星期六1 励磁阻抗的意义励磁电流im建立了交变磁通,感生了感应电势e1。电生磁,磁生电。前后两个“电”之间有没有联系呢?有的。这个“联
14、系”就是励磁阻抗。1)的幅值m=1.414NImRm,Rm=L(S),不计饱和时为常数。L、S、N均为常数。故m正比于Im。2)电势e1的有效值E1=4.44fNm。可见E1m。综合1)、2)得:3)不计饱和时,E1 Im,记之为E1=Xm Im。第35页,共125页,编辑于2022年,星期六1 续13)不计饱和时,E1=Xm Im。4)相量E1滞后相量m以90电角。5)不计铁耗时,相量Im与相量m同相位。综合4)、5)得:6)不计铁耗时,相量E1滞后相量Im以90电角。综合3)、6)得:7)E1=-j Xm Im 式中E1、Im均为相量,Xm 称为励磁电抗,或激磁电抗。Xm 就是不计饱和和铁
15、耗时,励磁电流Im与感应电势E1之间的联系。第36页,共125页,编辑于2022年,星期六1 续27)不计饱和和铁耗时,E1=-j Xm Im。8)若计及铁耗,则励磁电流Im就不是一个纯无功电流;相量E1与相量Im之间的联系,不再仅仅是一个电抗,而是还要加进电阻以描述铁耗。这个联系变为:E1=-(Rm+j Xm)Im,式中E1、Im均为相量,Rm 称为励磁电阻,或激磁电阻,Rm+j Xm 记为 Zm,Zm称为励磁阻抗。Zm 就是计及铁耗、不计饱和时,励磁电流Im与感应电势E1之间的联系。见下页图。第37页,共125页,编辑于2022年,星期六1 续3第38页,共125页,编辑于2022年,星期
16、六2 励磁阻抗的特征由前述可知,不计饱和时,E1=-(Rm+j Xm)Im=-Zm Im励磁阻抗Zm特征有二:1)若计及饱和,则励磁阻抗Zm就不是常量了,而是随着饱和程度的增加而减小。2)但是,由于变压器正常运行时,外施电压近似等于额定电压,主磁通m变动不大,可近似认为Zm 为常量。第39页,共125页,编辑于2022年,星期六8.1.4 漏电抗1 漏电抗的意义2 漏电抗的特征第40页,共125页,编辑于2022年,星期六1 漏电抗的意义励磁电流im建立主磁通的同时,还建立了漏磁通 1。1感生了漏电势e1。前面,我们通过引入励磁电抗,建立了主电势E1与励磁电流im之间的联系。完全类似地,现在我
17、们通过引入漏电抗(简称漏抗),来建立漏电势E1与励磁电流之间的联系,即,把漏电势看作是负的漏抗压降:E1=-j X1Im,式中E1、Im均为相量,X1 称为漏电抗,简称漏抗。第41页,共125页,编辑于2022年,星期六2 漏电抗的特征漏抗为常值。因为漏磁通的路径主要为空气、铜等非磁性物质,可以忽略饱和、铁耗。第42页,共125页,编辑于2022年,星期六8.1.5 电压方程式、等效电路、相量图(式路图)1 电压方程式2 等效电路3 相量图第43页,共125页,编辑于2022年,星期六1 电压方程式Z1=R1+jX1,称为一次绕组漏阻抗。第44页,共125页,编辑于2022年,星期六2 等效电
18、路第45页,共125页,编辑于2022年,星期六3 相量图第46页,共125页,编辑于2022年,星期六8.2 变压器的负载运行8.2.1 从空载到负载8.2.2 正方向8.2.3 电压方程式第47页,共125页,编辑于2022年,星期六8.2.1 从空载到负载1 反磁势的出现(原边有反电势,副边有反磁势)2 磁势平衡方程式3 能量传递原理4 副边漏抗5 物理关系图6 主漏分析法第48页,共125页,编辑于2022年,星期六1 反磁势的出现根据楞次定律,副边磁势总是试图反抗原边磁势,故称之为反磁势。第49页,共125页,编辑于2022年,星期六2 磁势平衡方程式副边反磁势试图反抗(削弱)由原边
19、磁势建立的主磁通。然而,根据变压器假设,从空载到负载,主磁通基本不变。因此,为了维持主磁通不变,原边电流必须增加。增加的部分称为原边电流的负载分量,记为i1L。因此有i1=im+i1L 此式称为原边电流的空负分解式,简称“电流分解”。im用于建立主磁通m;i1L用于抵消副边电流的反抗(削弱)。换言之,i1L产生的磁势N1i1L与i2所产生的磁势N2i2大小相等、相位相反,互相抵消,以保持主磁通m基本不变。因此有第50页,共125页,编辑于2022年,星期六2 续1这就是磁势平衡方程式,简称磁势平衡,或磁势平衡方程,或磁势平衡式。由电流分解式i1=im+i1L 知 i1L =i1 im,代入磁势
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