第二章+变压器运行分析.ppt
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1、变压器的运行分析变压器的运行分析第第 二二 章章2-1 变压器各电磁量正方向变压器各电磁量正方向2-2 变压器空载运行变压器空载运行2-4 标幺值标幺值2-5 变压器参数的测定变压器参数的测定2-6 变压器的运行性能变压器的运行性能2-3 变压器负载运行变压器负载运行 变压器中各个电磁量的大小和方向都变压器中各个电磁量的大小和方向都随时间交变,选好正方向,才能列写相量随时间交变,选好正方向,才能列写相量式。式。2-1 变压器各电量正方向变压器各电量正方向 正方向是人为规定的,有任选性,而正方向是人为规定的,有任选性,而各电磁量的实际方向都由电磁定律决定。各电磁量的实际方向都由电磁定律决定。AX
2、axi2u2e2u1e1i1变压器运行示意图变压器运行示意图 取磁通取磁通与电动势与电动势的正方向符合右螺的正方向符合右螺旋关系(参考正方向)旋关系(参考正方向)当当 d/dt0,由楞次定律可知此时,由楞次定律可知此时的实的实际方向应与正方向相反。际方向应与正方向相反。当时规定正方向规定正方向实际方向实际方向 的实际方向与正方向相反的实际方向与正方向相反产生的电流是阻碍产生的电流是阻碍增加的增加的i0实际方向实际方向增大增大减弱减弱正方向与实际正方向与实际方向相反方向相反正方向与实际正方向与实际方向相同方向相同 一次边接电网,一次边接电网,i i1 1 与与 u u1 1 方向相同方向相同,说
3、明变压说明变压器从电源吸收电功率。这样规定器从电源吸收电功率。这样规定 i i1 1 与与 u u1 1 方向称方向称为为“电动机惯例电动机惯例”。i i2 2 与与 u u2 2 方向相反,输出电功率。方向相反,输出电功率。二次边二次边 和和2 2 也符合右手螺旋关系。也符合右手螺旋关系。axi2u2e2u1e1i1按规定的正方向,根据基尔霍夫第二定律,按规定的正方向,根据基尔霍夫第二定律,瞬间一次边电动势平衡方程式:瞬间一次边电动势平衡方程式:axi2u2e2u1e1i12-2 2-2 变压器的空载运行变压器的空载运行AXaxu20e2u1e1i0变压器空载运行示意图变压器空载运行示意图1
4、 1、空载时的物理现象空载时的物理现象(不接负载)(不接负载)主磁通沿铁芯闭合,同时与一、二次绕组主磁通沿铁芯闭合,同时与一、二次绕组相链,是变压器能量交换和传递的主要因素。相链,是变压器能量交换和传递的主要因素。2 2、主磁通和漏磁通、主磁通和漏磁通主磁通主磁通:主磁通脉振使无电路连接的一、二次边绕主磁通脉振使无电路连接的一、二次边绕组有磁耦合。组有磁耦合。AXaxu20e2u1e1i0变压器空载运行示意图变压器空载运行示意图 比较比较磁磁路路量量 传递能量传递能量 主磁通主磁通铁铁芯芯大大 能能 漏磁通漏磁通空空气气小小 不能不能主磁通与漏磁通比较:主磁通与漏磁通比较:一次边漏磁通:一次边
5、漏磁通:主要通过非磁主要通过非磁性介质(空气性介质(空气或油),仅与或油),仅与一次绕组相交一次绕组相交链。链。漏磁通数量远远小于主磁通,为漏磁通数量远远小于主磁通,为 0.2%,因为漏因为漏磁通磁路磁阻大。漏磁通不传递量。磁通磁路磁阻大。漏磁通不传递量。3 3、感应电动势与变压器变比、感应电动势与变压器变比 一次边:一次边:根据电磁感应定律,当根据电磁感应定律,当和和1s 1s 随时间随时间变化时,分别在它们所交链的绕组内感应电变化时,分别在它们所交链的绕组内感应电动势:动势:二次边:二次边:电动势瞬变值:电动势瞬变值:电动势有效值:电动势有效值:电动势电动势相量相量值:值:电动势最大值:电
6、动势最大值:m m 为主磁通幅值为主磁通幅值写成相量形式:写成相量形式:一次一次边电动边电动势势有效有效值值:m m 为主磁通幅值为主磁通幅值二次二次边电动边电动势势有效有效值值:变压器变比:变压器变比:一次侧电动势平衡方程:一次侧电动势平衡方程:对于三相变压器对于三相变压器一次侧星形联结一次侧星形联结二次侧三角形联结二次侧三角形联结采用相电压计算变比采用相电压计算变比对于三相变压器对于三相变压器一次侧星形联结一次侧星形联结二次侧星形联结二次侧星形联结两侧电气联结相同时可以采用线电压计算变比两侧电气联结相同时可以采用线电压计算变比注意:注意:的运用的运用的大小由的大小由 决定决定却与却与 无关
7、无关例题:变压器铭牌数据为:例题:变压器铭牌数据为:高、低压绕组均为星形联结,低压绕组每相匝数高、低压绕组均为星形联结,低压绕组每相匝数为为 40 匝,匝,如果高压侧电压如果高压侧电压改为改为 1000V,保持主磁通及低压绕组额定电压不,保持主磁通及低压绕组额定电压不变,则新的高、低压绕组每相匝数应是多少?变,则新的高、低压绕组每相匝数应是多少?当:当:4、空载相量图、空载相量图Fe0铁芯损耗(即铁芯中磁滞损耗和铁芯损耗(即铁芯中磁滞损耗和涡流损耗之和)涡流损耗之和)p pFe Fe 可表示为:可表示为:5 5、空载电流波形、空载电流波形认为认为 i i0 0 与与 同相位同相位i0i0000
8、t1t3t1t2t2t3变压器变压器磁化曲磁化曲线线尖顶波的励磁电流尖顶波的励磁电流 产生正弦波的磁通产生正弦波的磁通正弦波的励磁电流正弦波的励磁电流 产生平顶波的磁通产生平顶波的磁通 尖顶波可用付氏级数分解为基波,三次尖顶波可用付氏级数分解为基波,三次谐波,五次谐波等一系列奇次谐波。谐波,五次谐波等一系列奇次谐波。基基波波三次谐波三次谐波尖顶波尖顶波 分析变压器的功率关系时,一般用等效正分析变压器的功率关系时,一般用等效正弦波(基波)代替尖顶波的空载电流。弦波(基波)代替尖顶波的空载电流。若忽略铁耗,等效正弦波若忽略铁耗,等效正弦波 i0 与主磁通与主磁通同同相位,相位,i0 为纯无功电流,
9、无损耗。为纯无功电流,无损耗。存在于一次绕组中存在于一次绕组中作用是产生主磁通作用是产生主磁通关于励磁电流:关于励磁电流:无功电流,过大时使变压器功率因数下降无功电流,过大时使变压器功率因数下降相位超前磁通一个很小的铁耗角相位超前磁通一个很小的铁耗角也可以近似为和磁通同相位也可以近似为和磁通同相位理想波形为含有三次谐波的尖顶波理想波形为含有三次谐波的尖顶波6 6、空载时等效电路、空载时等效电路空载空载 I I2020=0=0 不考虑二次边电路不考虑二次边电路R1表示表示表示表示激磁阻抗激磁阻抗漏电抗漏电抗为一次边绕组漏磁路的磁导为一次边绕组漏磁路的磁导引入一个漏抗参数引入一个漏抗参数漏电感漏电
10、感R1 漏电抗参数漏电抗参数是一个不随电流是一个不随电流变化的常数。变化的常数。R1 x x1 1 的数值基本与磁饱和无关。的数值基本与磁饱和无关。空载等效电路空载等效电路R1Z Zm m-激磁阻抗激磁阻抗x xm m-对应主磁通的电抗,激磁电抗对应主磁通的电抗,激磁电抗 R Rm m-代表铁耗的等效电阻代表铁耗的等效电阻R1xmRmx1x1R1激磁电抗激磁电抗R1xmRmx1漏电抗漏电抗不是个常数不是个常数R1xmRmx1 励磁电阻是一个等效电阻,它反映励磁电阻是一个等效电阻,它反映了变压器铁耗的大小。了变压器铁耗的大小。当电源电压当电源电压 U U1 1 增加时,磁通增加,此时磁增加时,磁
11、通增加,此时磁路饱和程度提高,路饱和程度提高,铁芯磁导率铁芯磁导率 Fe Fe 减小减小使磁阻增使磁阻增加,而使加,而使 I I0 0 增加得更多,反映在等效电路中的增加得更多,反映在等效电路中的 Z Zm m 和和 X Xm m 数值均将减少。数值均将减少。7 7、变压器空载运行、变压器空载运行基本方程式:基本方程式:实际上变压器在运行时其电源电压实际上变压器在运行时其电源电压变化很小。变化很小。根据根据:所以所以 m m 的大小与电源电压相关的大小与电源电压相关 所以在一定的外施电压下,变压器的空载电所以在一定的外施电压下,变压器的空载电流的数值主要取决于激磁电抗流的数值主要取决于激磁电抗
12、 X Xm m 的大小。的大小。P24页页 铁心里的主磁通虽然由励磁磁动势或励铁心里的主磁通虽然由励磁磁动势或励磁电流产生,但其数值大小却由磁电流产生,但其数值大小却由 决定。决定。P24页页主磁路采用了硅钢片,磁导很大,即主磁路采用了硅钢片,磁导很大,即 很很大,很小的励磁电流就能产生较大的主磁通。大,很小的励磁电流就能产生较大的主磁通。存在于一次绕组中存在于一次绕组中作用是产生主磁通作用是产生主磁通关于励磁电流:关于励磁电流:无功电流,过大时使变压器功率因数下降无功电流,过大时使变压器功率因数下降相位超前磁通一个很小的铁耗角相位超前磁通一个很小的铁耗角也可以近似为和磁通同相位也可以近似为和
13、磁通同相位理想波形为含有三次谐波的尖顶波理想波形为含有三次谐波的尖顶波励磁电流很小励磁电流很小 当电压不变时,励磁电流的大小与频当电压不变时,励磁电流的大小与频率、一次侧绕组匝数、导磁率相关。率、一次侧绕组匝数、导磁率相关。变压器习题课变压器习题课利用:利用:分析变压器问题分析变压器问题1、当变压器磁路饱和时,其功率因数如何变化?、当变压器磁路饱和时,其功率因数如何变化?2、当变压器磁回路为空气时,励磁电流如何变化?、当变压器磁回路为空气时,励磁电流如何变化?3、当一次侧电压提高、当一次侧电压提高10%时,励磁电流是否也时,励磁电流是否也提高提高10%?励磁电流的增加超过励磁电流的增加超过10
14、%4、日本变压器是否能在中国电网运行?、日本变压器是否能在中国电网运行?5、一台变压器电压为、一台变压器电压为当把一次侧误接在二次侧时,会发生什么问题?当把一次侧误接在二次侧时,会发生什么问题?6、如果将、如果将 的变压器误接在的变压器误接在380伏电压上会发生什么情况?伏电压上会发生什么情况?变压器输入电压决定了磁通的变化变压器输入电压决定了磁通的变化过电机磁化曲线饱和点后,励磁电流提高的比列比电过电机磁化曲线饱和点后,励磁电流提高的比列比电压要高压要高饱和点饱和点7、各对应什么磁通?各对应什么磁通?主磁通主磁通漏磁通漏磁通8、为什么、为什么9、在制造同一规格的变压器时,若误将变压器铁、在制
15、造同一规格的变压器时,若误将变压器铁芯截面积减少了一半问这台变压器在运行时会怎芯截面积减少了一半问这台变压器在运行时会怎样?样?10、两台单相变压器、两台单相变压器 ,一次边匝数相等,但空载电流不相等,一次边匝数相等,但空载电流不相等,将两台变压器的一次边顺极性串联起来,加将两台变压器的一次边顺极性串联起来,加 440V 电压,两变压器二次边的空载电压是否相电压,两变压器二次边的空载电压是否相等?等?R1xmRmx111、一台单相变压器,一次、二次侧绕组匝、一台单相变压器,一次、二次侧绕组匝数为数为 ,改为,改为 ,变比不变,变压器是否能正常运行?,变比不变,变压器是否能正常运行?2-3 2-
16、3 变压器的负载运行变压器的负载运行1、负载时的物理现象负载时的物理现象2、磁动势平衡方程磁动势平衡方程3、电动势平衡方程电动势平衡方程4、等效电路等效电路5、相量图相量图6、功率关系功率关系AXax222111N1N2ZL负载运行时的示意图负载运行时的示意图1、负载时的物理现象、负载时的物理现象比较:比较:空载与负载运行空载与负载运行物理现象物理现象负载:负载:I I2 200空载空载:I I2 2=0=0从空载到负载,一次侧电压是否发生变化?从空载到负载,一次侧电压是否发生变化?从空载到负载,产生磁通的磁动势是否发生变化?从空载到负载,产生磁通的磁动势是否发生变化?从空载到负载,主磁通是否
17、发生变化?从空载到负载,主磁通是否发生变化?没有变化没有变化没有变化没有变化没有变化没有变化P24页页 铁心里的主磁通虽然由励磁磁动势或励铁心里的主磁通虽然由励磁磁动势或励磁电流产生,但其数值大小却由磁电流产生,但其数值大小却由 决定。决定。P24页页主磁路采用了硅钢片,磁导很大,即主磁路采用了硅钢片,磁导很大,即 很很大,很小的励磁电流就能产生较大的主磁通。大,很小的励磁电流就能产生较大的主磁通。问:空载时产生磁通的磁动势有几个,而负问:空载时产生磁通的磁动势有几个,而负载时有几个?载时有几个?空载时一个:空载时一个:负载时两个:负载时两个:问:空载到负载时磁通是否发生变化?问:空载到负载时
18、磁通是否发生变化?一次侧电压决定磁通,没有发生变化一次侧电压决定磁通,没有发生变化2、变压器负载运行时的磁动势平衡方程式、变压器负载运行时的磁动势平衡方程式 根据全电流定律,可得变压器负载时的磁根据全电流定律,可得变压器负载时的磁动势方程式:动势方程式:u20axi2e2u1e1i1ZL磁动势平衡方程:磁动势平衡方程:比较:比较:空载励磁电流,在一次侧流动空载励磁电流,在一次侧流动负载励磁电流,在一次侧流动,是一小部分一次负载励磁电流,在一次侧流动,是一小部分一次侧的电流侧的电流负载一次侧电流负载一次侧电流负载二次侧电流负载二次侧电流负载一次侧部分电流负载一次侧部分电流问:当负载电流增大时,一
19、次侧电流如何变化?问:当负载电流增大时,一次侧电流如何变化?根据磁动势平衡方程式:根据磁动势平衡方程式:一次侧电流自动增加,从一次侧把电能量转递一次侧电流自动增加,从一次侧把电能量转递给二次侧。给二次侧。3、电动势方程式、电动势方程式一次绕组:一次绕组:二次绕组二次绕组:u20axi2e2u1e1i1ZL比较比较变压器空载运行变压器空载运行基本方程式:基本方程式:空载空载负载负载 从变压器基本方程对应的电路可看出一、二从变压器基本方程对应的电路可看出一、二次回路是互相独立的,仅通过磁场联系。次回路是互相独立的,仅通过磁场联系。若已知各参数要解六个若已知各参数要解六个变压器基本变压器基本相量相量
20、方程方程组,得出六个未知数组,得出六个未知数 但是解联立方程相当繁杂,但是解联立方程相当繁杂,由于变压器的变由于变压器的变比比 K K 较大,使一、二次侧电压、电流、阻抗相较大,使一、二次侧电压、电流、阻抗相差很大,计算很不方便,画相量图也较困难。差很大,计算很不方便,画相量图也较困难。实际在分析变压器时往往用实际在分析变压器时往往用 等效电路等效电路。4、折算及等效电路、折算及等效电路折算的概念折算的概念 折算的目的是得出变压器一、二次边折算的目的是得出变压器一、二次边具有具有电联系电联系的的等效电路,等效电路,简化定量计算。简化定量计算。折算就是折算就是把二次边绕组的匝数把二次边绕组的匝数
21、 N N2 2 变成变成一次边绕组的一次边绕组的匝数匝数 N N1 1 而不改变其电磁本质而不改变其电磁本质。变压器的电磁本质是:变压器的电磁本质是:传递能量的磁动势平衡方程传递能量的磁动势平衡方程功率平衡不变功率平衡不变损耗不变损耗不变为什么要把二次侧的匝数变为一次侧的?为什么要把二次侧的匝数变为一次侧的?一次侧电路一次侧电路AXR1Rmxmax二次侧电路二次侧电路变压器的电磁本质是:变压器的电磁本质是:传递能量的磁动势平衡方程传递能量的磁动势平衡方程功率平衡不变功率平衡不变损耗不变损耗不变传递能量的磁动势平衡方程传递能量的磁动势平衡方程折算电流缩小了折算电流缩小了 k 倍倍折算后:折算后:
22、磁动势平衡方程式:磁动势平衡方程式:消去共同的匝数,变成了节点电流方程:消去共同的匝数,变成了节点电流方程:根据损耗不变根据损耗不变二次侧参数的折算二次侧参数的折算AXax二次侧折算后:二次侧折算后:电压或电动势扩大电压或电动势扩大 K 倍:倍:电流缩小电流缩小 K 倍:倍:参数扩大参数扩大 K 平方倍:平方倍:T形形等等效效电电路路电流的折算:电流的折算:参数的折算参数的折算:电动势的折算电动势的折算:T 形等效电路只适用于变压器对称、稳态运行形等效电路只适用于变压器对称、稳态运行 如果运行不对称、动态、故障状态,如绕组如果运行不对称、动态、故障状态,如绕组匝间短路等,就不能简单地采用匝间短
23、路等,就不能简单地采用 T 形等效电路形等效电路T 形等效电路都是指单相或三相中的一相的值形等效电路都是指单相或三相中的一相的值 对于三相变压器,应该根据电路上的联结对于三相变压器,应该根据电路上的联结方式值,换算出相电压和相电流再计算。方式值,换算出相电压和相电流再计算。在变压器中常常把在变压器中常常把二次边绕组二次边绕组各物理量折算到各物理量折算到一次绕组,反过来也可以。一次绕组,反过来也可以。电流的折算:电流的折算:参数的折算参数的折算:电动势的折算电动势的折算:比较折算前后变压器基本方程式比较折算前后变压器基本方程式折算后折算后折算前折算前 二次边参数转为折算值二次边参数转为折算值利用
24、等效电路对变压器进行定量计算的步骤:利用等效电路对变压器进行定量计算的步骤:求出总阻抗值求出总阻抗值AXax 已知已知 U U1 1 则:则:分流公式可求分流公式可求形等效电路形等效电路(可简化计算)(可简化计算)AXaxAXax 电力变压器中激磁电流电力变压器中激磁电流 I I0 0在在 I I1N 1N 中所占比例中所占比例小,可认为小,可认为 I I0 0 0,0,I I0 0 支路相当于开路,则:支路相当于开路,则:U U1 1EE1 1简化等效电路简化等效电路 R1AXax由简化等效电路由简化等效电路:AXax1RkXkR1AXaxT 形等效电路形等效电路简化等效电路简化等效电路 形
25、等效电路形等效电路AXaxAXaxR1AXaxAXax1RkXk短路阻抗:短路阻抗:问短路阻抗问短路阻抗 大好还是小好?大好还是小好?为了稳定输出电压为了稳定输出电压 小点好。小点好。为了限制短路电流为了限制短路电流 略大点好。略大点好。AXax1RkXk5 5、相量图、相量图AXax表达出方程:表达出方程:m1铁耗角铁耗角a aFeFe=tg=tg-1-1(R(Rm m/x/xm m)从相量图可以看从相量图可以看 U U1 1 E E1 1=4.44fN=4.44fN1 1m m ,m m与与 U U1 1 相关。相关。思考相量图有什么作用?思考相量图有什么作用?1、可以直观反应变压器磁动势
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- 第二 变压器 运行 分析
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