《第三章变压器》PPT课件.ppt
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1、第三章第三章 变压器变压器1变压器的工作原理、分类及结构2单相变压器的空载运行3单相变压器的负载运行4变压器等效电路参数的测定5三相变压器6变压器稳态运行的性能指标7自耦变压器与互感器电机与拖动教案 第三章 变压器 3-13-1变压器的工作原理、分类及结构变压器的工作原理、分类及结构变压器是一种静止的电器,它通过线圈间的电磁感应作用,把一种电压的电能转换为同频率的另一种电压的电能,故称变压器。实际上,它在变压的同时还能改变电流,还可改变阻抗和相数。电机与拖动教案 第三章 变压器一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,如图所示。电机与拖动教案 第三章 变压器理想状况如
2、下(不计电阻、铁耗和漏磁),原绕组加电压 ,产生电流 ,建立磁通 ,沿铁心闭合,分别在原副绕组中感应电动势 和 。电机与拖动教案 第三章 变压器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。电机与拖动教案 第三章 变压器三变压器的结构(一)铁心作用:变压器的主磁路;材料:为了提高导磁性能和减少铁损,用0.35mm厚、表面涂有绝缘漆的硅钢片叠成;基本形式:心式和壳式。(二
3、)绕组变压器的电路,一般用绝缘铜线或铝线绕制而成。高压绕组和低压绕组同心式和交叠式(三)油箱及其附件油箱、储油柜、散热器、分接开关、套管、气体继电器等电机与拖动教案 第三章 变压器油箱:油浸式变压器的器身浸在变压器油的油箱中。油是冷却介质,又是绝缘介质。油箱侧壁有冷却用的管子(散热器或冷却器)。绝缘套管将线圈的高、低压引线引到箱外,是引线对地的绝缘,担负着固定的作用。电机与拖动教案 第三章 变压器四型号与额定值型号型号表示一台变压器的结构、额定容量、电压等级、冷却方式等内容,表示方法为如OSFPSZ-250000/220表明自耦三相强迫油循环风冷三绕组铜线有载调压,额定容量250000kVA,
4、高压额定电压220kV电力变压器。电机与拖动教案 第三章 变压器额定值三者关系:此外,额定值还有额定频率、效率、温升等。指长期运行时所能承受的工作电压指铭牌规定的额定使用条件下所能输出的视在功率。指在额定容量下,允许长期通过的额定电流。在三相变压器中指的是线电流电机与拖动教案 第三章 变压器3-2 单相变压器的空载运行空载运行:原绕组加额定电压,副绕组开路的运行情况称为空载运行电机与拖动教案 第三章 变压器一空载运行时的物理情况(电磁关系)电机与拖动教案 第三章 变压器1)性质上:与 成非线性关系;与 成线性关系;2)数量上:占99%以上,仅占1%以下;3)作用上:起传递能量的作用,起漏抗压降
5、作用。主磁通与漏磁通的区别各电磁量参考方向的规定一次侧遵循电动机惯例,二次侧遵循发电机惯例。强调强调:磁通与产生它的电流之间符合右手螺旋定则;电动势与感应它的磁通之间符合右手螺旋定则。电机与拖动教案 第三章 变压器根据基尔霍夫电压定律,原绕组电动势平衡方程式由于,故,同时也很小,故可认为。(一)感应电动势和变比电机与拖动教案 第三章 变压器如果随时间按正弦规律变化,则亦按正弦规律变化,根据可知,主磁通也按正弦规律变化。设则同理电机与拖动教案 第三章 变压器由此可知及在相位上均滞后于电角度,它们的有效值分别是写成相量表达式为电机与拖动教案 第三章 变压器同理,二次主电动势也有同样的结论。可见,当
6、主磁通按正弦规律变化时,所产生的一次主电动势也按正弦规律变化,时间相位上滞后主磁通。主电动势的大小与电源频率、绕组匝数及主磁通的最大值成正比。电机与拖动教案 第三章 变压器由于故有k称为变压器的变比,通常。电机与拖动教案 第三章 变压器(二)空载电流和空载损耗空载电流,又称励磁电流,包含两个分量,分别承担两项不同的任务。一个分量叫磁化电流,其任务是建立幅值为的主磁通,为无功电流分量。另一个分量叫铁耗分量,其任务为补偿空载损耗(铁耗),为有功分量。空载励磁电流电机与拖动教案 第三章 变压器由于空载电流的无功分量远大于有功分量,所以空载电流主要是感性无功性质也称励磁电流;空载电流大小与电源电压和频
7、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:电机与拖动教案 第三章 变压器由于磁路饱和,空载电流与由它产生的主磁通 呈非线性关系。当磁通按正弦规律变化时,空载电流呈尖顶波形。当空载电流按正弦规律变化时,主磁通呈尖顶波形。实际空载电流为是正弦波,但为了分析、计算和测量的方便,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。电机与拖动教案 第三章 变压器空载损耗对于已制成变压器,铁损与磁通密度幅值的平方成正比,与电流频率的1.3次方成正比,即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
8、、激光化硅钢片或应用非晶态合金。变压器空载时,一次侧从电源吸收少量的有功功率 ,用来供给铁损 和绕组铜损 。由于 和 均很小,所以 ,即空载损耗近似等于铁损。21(三)漏电动势与漏电抗漏磁通1主要沿非铁磁性物质闭合的,磁路不会饱和,所以由漏磁通感应的漏电动势相量关系式式中一次绕组的漏电抗,表征漏磁通对电路的电磁效应,为一常数。电机与拖动教案 第三章 变压器二空载运行时的电动势平衡方程式二空载运行时的电动势平衡方程式相量图及等效电路相量图及等效电路变压器空载运行时的电动势平衡方程式式中原绕组的漏阻抗电机与拖动教案 第三章 变压器前面我们用了电抗压降表示漏磁压降(),从而引出漏电抗。如果主磁路也能
9、如此处理,把电动势也看成一个电抗压降,从而引出励磁电抗的概念,将对变压器的分析和计算带来许多方便。但考虑其主磁路与漏磁路不同,主磁通会在铁心中引起铁耗。故还应引入一电阻,亦即应引入一个阻抗,即电机与拖动教案 第三章 变压器根据可以画出相应的等效电路,如下图所示。电机与拖动教案 第三章 变压器相应的空载运行的相量图如图所示电机与拖动教案 第三章 变压器小结(1)一次侧主电动势与漏阻抗压降总是与外施电压平衡,若忽略漏阻抗压降,则一次主电势的大小由外施电压决定.(2)主磁通大小由电源电压、电源频率和一次线圈匝数决定,与磁路所用的材质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
10、有关,铁心所用材料的导磁性能越好,空载电流越小。(4)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。电机与拖动教案 第三章 变压器3-3 变压器的负载运行变压器的负载运行一负载运行时的物理情况一负载运行时的物理情况负载运行时的物理情况可用下表表示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。电机与拖动教案 第三章 变压器二负载运行时的基本方程式二负载运行时的基本方程式单相变压器负载运行示意图电机与拖动教案 第三章 变压器(一)磁通势平衡方程式上式表明,负载时原边绕组电流由两个分量
11、组成:一个是维持主磁通的励磁分量,另一个是用以补偿二次绕组去磁磁通势的负载分量。空载时,由一次磁动势产生主磁通,负载时,产生的磁动势为一、二次的合成磁动势。由于的大小取决于,只要保持不变,由空载到负载,基本不变,因此有磁动势平衡方程用电流形式表示电机与拖动教案 第三章 变压器(二)电动势平衡方程式由基尔霍夫电压定律可得电机与拖动教案 第三章 变压器综合前面的分析,可得变压器的基本方程式为电机与拖动教案 第三章 变压器变压器的等效电路及相量图变压器的等效电路及相量图一。绕组归算一。绕组归算归算:将变压器的二次(或一次)绕组用另一个绕组来等效,同时对该绕组的电磁量作相应的变换,以保持两侧的电磁关系
12、不变。或将一个匝数与一次绕组相等,电磁效应与二次绕组相同的绕组去代替的二次绕组。归算的目的:导出等效电路折算原则:1)保持二次侧磁动势不变;2)保持二次侧各功率或损耗不变。电机与拖动教案 第三章 变压器(一)电动势和电压的归算电动势和电压的归算是乘以变比电机与拖动教案 第三章 变压器(二)电流的归算电流的归算是除以变比电机与拖动教案 第三章 变压器(三)阻抗的归算阻抗的归算是乘以变比的平方电机与拖动教案 第三章 变压器变压器归算的基本方程式(1)(2)(3)(4)(5)电机与拖动教案 第三章 变压器二二.等效电路等效电路根据经过归算以后的基本方程式,不难导出负载运行时的等效电路,如图所示,称为
13、T形等效电路。电机与拖动教案 第三章 变压器三三.相量图相量图根据基本方程式和T形等效电路,不难画出相应的相量图,如图所示电机与拖动教案 第三章 变压器四四.近似等效电路近似等效电路考虑到一般变压器中,、,为简化计算,可将励磁支路前移,即把近似看成常数,不受负载影响,并忽略在、上的压降,从而得到“”形等效电路电机与拖动教案 第三章 变压器在分析变压器的许多负载问题时,如副边电压变化,并联运行的负载分配等,由于,在工程实际中,可以忽,即去掉励磁支路,从而得到更为简单的电路。如图所示,称为变压器的近似等效电路电机与拖动教案 第三章 变压器3-4等效电路参数的测定等效电路参数的测定用基本方程式,等效
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