第五章变压器.pptx
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1、1电源变压器电力变压器控制变压器接触调压器三相干式变压器第1页/共89页2第2页/共89页3一、变压器的工作原理一、变压器的工作原理概念及物理量:概念及物理量:一次绕组一次绕组(原绕组或初次绕组):与电源相连,接收交流电能。U1,I1,E1,N1二次绕组二次绕组(副绕组或次级绕组):与负载相连,送出交流电能。:与负载相连,送出交流电能。U2,I2,E2,N2主磁通主磁通:m,实现电能量转换的介质,实现电能量转换的介质。变压器的两个绕组只有磁的耦合,没有电的联系。变压器的两个绕组只有磁的耦合,没有电的联系。第3页/共89页4各物理量正方向的规定各物理量正方向的规定:(按电工惯例规定)1)在同一支
2、路内在同一支路内,电压和电流的正方向一致电压和电流的正方向一致。2)磁通量正方向和电流正方向之间符合右手螺旋关系磁通量正方向和电流正方向之间符合右手螺旋关系。3)由交变磁通量产生的由交变磁通量产生的感应电动势正方向与感应电动势正方向与产生该磁通产生该磁通 量的量的电流正向一致电流正向一致,并有,并有e=-Nd/dt第4页/共89页5(2)根据计算结果确定实际方向:若计算结果为正,则实际方向与参考方向一致;若计算结果为负,则实际方向与参考方向相反。从理论上讲,正方向可以任意选择,因各物理量的变化规律是一定的,并不依正方向的选择不同而改变。(1)根据电路的定律、定理,列出物理量间相互关系的代数表达
3、式;为什么要规定正方向?第5页/共89页6在一次侧,u1由首端指向末端,i1(i0)从首端流入.当u1与i1同时为正或同时为负时,表示电功率从一次侧输入,称为电动机惯例电动机惯例。各物理量的正方向的规定在二次侧,u2和i2的正方向是由e2的正方向决定的,即i2沿u2的正方向流出.当u2和i2同时为正或同时为负时,电功率从二次侧输出,称为发电机惯例发电机惯例。第6页/共89页7第7页/共89页8一次绕组和二次绕组间物理量的关系一次绕组和二次绕组间物理量的关系条件条件:变压器为变压器为理想变压器理想变压器,即不计一次和二次绕组的电即不计一次和二次绕组的电阻和铁耗阻和铁耗,两个绕组的耦合紧密两个绕组
4、的耦合紧密,无漏磁通无漏磁通,耦合耦合系数系数kc=1。由电磁感应定律由电磁感应定律,有有:则一次绕组和二次绕组的有效值关系为:则一次绕组和二次绕组的有效值关系为:第8页/共89页9不计铁心中由磁通量交变引起的损失不计铁心中由磁通量交变引起的损失,根据能量守恒有根据能量守恒有U1 I1=U2 I2理想变压器一次、二次绕组的视在功率理想变压器一次、二次绕组的视在功率(变压器容量变压器容量)相等相等。则一次、二次绕组电压和电流有效值的关系为:则一次、二次绕组电压和电流有效值的关系为:令k=N1/N2,称为匝数比匝数比,也是电压比电压比(变比),则一次侧匝数二次侧匝数注意:三相变压器中,电压比为同一
5、相一、二次相电动势之比。第9页/共89页10第10页/共89页11电力变压器的用途电力变压器的用途第11页/共89页12三、变压器的结构简介三、变压器的结构简介1.变压器铁心变压器铁心作用:主磁路+机械骨架材料:(冷/热轧)硅钢片,0.350.5mm+0.010.13mm漆膜。型式:心式(绕组包铁心)、壳式(铁心包绕组的顶、底和侧面)铁心交叠:相邻层按不同方式交错叠放,将接缝错开。偶数层刚好压着奇数层的接缝,减少磁阻以减小励磁电流。第12页/共89页13铁轭靠着绕组的顶面和底面,不包围绕组的侧面,结构简单,绕组的装配和绝缘容易,绝大部分国产变压器采用第13页/共89页14铁轭不仅包围绕组的顶面
6、和底面,还包围绕组的侧面,制造工艺复杂,使用材料较多,用于小容量的电源变压器第14页/共89页152.变压器绕组变压器绕组作用作用:电路部分,完成能量转换 材料材料:铜或铝绝缘导线型式型式:同心式、交叠式(高低压绕组相对位置)3.其他结构部件 高压绕组高压绕组:接高压电网的绕组低压绕组低压绕组:接低压电网的绕组第15页/共89页164.变压器的额定值变压器的额定值(1)额定容量额定容量SN:变压器的视在功率视在功率.变压器在稳定负载和稳定负载和额定使用条件下额定使用条件下,施加额定电压额定电压,且频率为额定频率额定频率时能输出额定电流而不超过温升限值的容量。(2)额定电压额定电压UN:变压器各
7、绕组在空载空载额定分接下端子间电压的保证值。对三相变压器,额定电压是线电压线电压。U1N,U2N单相变压器单相变压器的一次、二次绕组的额定值满足关系:三相变压器三相变压器的一次、二次绕组的额定值满足关系:(3)额定电流额定电流IN:变压器的额定容量除以各绕组的额定电压所计算出来的线电流值线电流值(三相时,应除以 3),单位A第16页/共89页17(4)额定频率额定频率fN:我国规定标准工业用电频率为50HZ例1一台三相油浸自冷式铝线电力变压器,SN=160kVA,Yy0连接,U1N/U2N=35kV/0.4kV,试求一次、二次绕组的额定电流.解:在额定运行时,变压器的效率、温升等数据均为额定值
8、.第17页/共89页18第二节第二节 单相变压器的空载运行单相变压器的空载运行 变压器空载变压器空载:一次绕组加额定交流电压,二次绕组开路,负载电流为零的工作状态为空载运行。变压器磁路变压器磁路:主磁通主磁通 m,漏磁通漏磁通 1 1 第18页/共89页19一、空载运行时的物理情况一、空载运行时的物理情况一次绕组和二次绕组电动势平衡方程式一次绕组和二次绕组电动势平衡方程式u20-二次绕组的空载电压R1-一次绕组的电阻空载运行时,i0R1和e1都很小,可近似认为:u1-e1第19页/共89页201.感应电动势与主磁通感应电动势与主磁通空载运行时,忽略空载运行时,忽略i0R1和和e1,设设=msi
9、nt,则有:则有:由上表达式可知由上表达式可知,感应电动势感应电动势e1,e2在相位上滞后于在相位上滞后于的电的电角度都为角度都为90,其有效值分别为:其有效值分别为:可知可知:在变压器绕组内所感应产生的在变压器绕组内所感应产生的电动势电动势,其大小其大小正比正比于频率于频率、绕组、绕组匝数匝数和与绕组交链的和与绕组交链的主主磁通幅值磁通幅值。第20页/共89页21E1,E2的向量表达式为:的向量表达式为:空载时:空载时:U1 -E1=常数 U2=U20结论结论:影响主磁通大小的因素是影响主磁通大小的因素是电源电源电压电压U1、电源、电源频率频率f和原方线圈和原方线圈匝数匝数N1,与与铁心材质
10、及几何尺寸铁心材质及几何尺寸基本基本无关无关.E1E2第21页/共89页222.空载电流和空载损耗空载电流和空载损耗二次侧二次侧:无电能输出,电流为电流为0,二次绕组不影响一次绕一次侧一次侧:电流为空载电流电流为空载电流。主要作用是在铁心中建立磁组中的电磁情况。场,产生主磁通。空载电流空载电流Im(I0)励磁分量励磁分量I 无功分量铁耗分量铁耗分量IFe 有功分量不计一次绕组电阻R1和漏磁通)第22页/共89页23损耗电流损耗电流IFe与铁耗与铁耗PFe的关系可表示为:的关系可表示为:通常通常IIFe,U1和和Im之间的相位角之间的相位角0接近接近90,磁化电流磁化电流I是励磁电流是励磁电流I
11、m的主要分量。的主要分量。IFeImE1-E1U1Im第23页/共89页241、忽略空载损耗时的空载电流如果原边接到正弦电压上,则主磁通为正弦,对不对?主磁通为正弦时,励磁电流为尖顶波。不可以用相量表示,在工程上,通常用等效正弦波来代替实际空载电流,其等效条件为:频率相等、有效值相等。空载电流和主磁通的关系空载电流和主磁通的关系第24页/共89页252、考虑空载损耗时的空载电流空载电流不仅要建立空载磁场,还要给磁滞和涡流等空载损耗提供能量。所以考虑空载损耗时的空载电流应超前于主磁通。还可以从另一个角度来理解,由于磁滞和涡流,使得磁通的变化滞后于励磁电流的变化。从相量图中可以看出,磁化电流为无功
12、分量,用来建立磁场,而铁耗为有功分量。第25页/共89页263.漏磁通和漏电抗漏磁通和漏电抗漏磁通漏磁通1不经铁心而通过油或空气闭合不经铁心而通过油或空气闭合,随时间交变随时间交变,磁路磁路不饱和不饱和,与与Im成正比成正比漏电动势漏电动势E1在相位上滞后漏磁通在相位上滞后漏磁通1及及Im 90,即即E1=-jX1Im X1-一次绕组的漏电抗一次绕组的漏电抗第26页/共89页27主磁通与漏磁通的区别1)性质上:m与I0成非线性关系;与I0成线性关系;2)数量上:m占99%以上仅占1%以下3)作用上:m起传递能量的作用,起漏抗压降作用。第27页/共89页28二、空载运行时的电动势平衡方程式、相量
13、图及等效电路二、空载运行时的电动势平衡方程式、相量图及等效电路若考虑变压器一次绕组的电阻R1及漏磁通1的影响,变压器空载运行时,相量形式相量形式的电动势平衡方程为:Z1一次绕组的漏阻抗可见:空载时的变压器实际上就是一个带铁心的线圈,另可见:空载时的变压器实际上就是一个带铁心的线圈,另加一个开路的绕组。加一个开路的绕组。U20=E2 1.电动势平衡方程式电动势平衡方程式第28页/共89页292.相量图相量图mIIFeE1-E1ImImR1jImX1U1mE1E1=-j4.44fN1mIm=N1I/RmU2第29页/共89页303.等效电路等效电路 为便于分析,把E1和Im之间的关系用电路参数形式
14、来表示,Im中有有功分量和无功分量,则-E1为Im流过一个阻抗(不是一个纯电感)时所引起的阻抗压降,即:-E1=ImZm=Im(Rm+jXm)U1=Im(R1+jX1)+(-E1)=ImZ1+(-E1)U1=ImZ1+ImZm 式中 Zm-变压器的励磁阻抗励磁阻抗 Xm-变压器的励磁电抗励磁电抗 Rm-变压器的励磁电阻励磁电阻 Zm,Xm,Rm这些参数间关系为:第30页/共89页31引入了漏阻抗Z1和励磁阻抗Zm后,空载时的变压器等效电路为两个线圈串联组成的电路。漏阻抗线圈漏阻抗线圈Z1:无铁心,R1和X1为常量 励磁线圈励磁线圈Zm:有铁心,由于铁心中存在发热和饱和现象,Rm 和Zm都为变量
15、,都是虚拟值。Xm:表征铁心磁化性能铁心磁化性能的一个综合参数,随铁心饱和程度的增加而减小Rm:表征铁心发热铁心发热而消耗有功功率有功功率的参数 当电源电压的变化范围不大时,Zm的值基本上可视为不变。第31页/共89页32例例2一单相变压器一单相变压器,额定容量额定容量SN=210kVA,额定电压额定电压UN1/UN26000/230V,原绕组漏阻抗原绕组漏阻抗Z1=R1+jX1=(2.1j9),励磁阻励磁阻抗抗Zm=Rm+jXm(720j7200)。计算:。计算:(1)变压器原方额定电流变压器原方额定电流IN1及空载电流及空载电流I0占额定电流百分比占额定电流百分比(2)原方空载感应电势原方
16、空载感应电势E1及漏阻抗压降及漏阻抗压降I0Z1 第32页/共89页33第三节第三节 单相变压器的基本方程式单相变压器的基本方程式 负载运行负载运行:变压器一次侧接额定频率一次侧接额定频率、额定电压额定电压的交流电 源,二次侧接负载二次侧接负载的运行状态。第33页/共89页34一、负载运行时的物理情况一、负载运行时的物理情况空载时I2=0,磁通m由空载电流Im确定,即 F0=N1Im=m Rm负载时,一次侧加的电压为额定值,漏阻抗Z1很小,则U1=-E1+I1Z1-E1=4.44N1 f=m可见,负载时主磁通和空载时相等负载时主磁通和空载时相等。设负载时一次侧电流变化量为I1,则有该式表明:当
17、二次绕组的电流增加时,一次绕组的电流相该式表明:当二次绕组的电流增加时,一次绕组的电流相应地增加,应地增加,通过电磁感应作用,变压器可以把电能从一次通过电磁感应作用,变压器可以把电能从一次侧传递到二次侧侧传递到二次侧。第34页/共89页35二、负载运行时的基本方程式二、负载运行时的基本方程式1.磁动势平衡方程式磁动势平衡方程式负载时主磁路铁心上的磁动势有两个:F1和F2铁心内主磁通由这两个磁动势的合成磁动势激励,即:主磁通励磁分量一次电流增量该式表明:负载时一次绕组的电流由两部分组成该式表明:负载时一次绕组的电流由两部分组成:一部分一部分为维持主磁通的为维持主磁通的励磁分量励磁分量Im,另一部
18、分为用以补偿二次绕另一部分为用以补偿二次绕组磁动势作用的组磁动势作用的负载分量负载分量-N2I2/N1,即一次电流增量即一次电流增量I1。第35页/共89页362.电动势平衡方程式电动势平衡方程式实际上,变压器的一次,二次绕组间不可能完全耦合,还会产生漏电动势.变压器负载时各种磁通及感应电动势关系如右所示。根据基尔霍夫第二定律有:式中 Z1,Z2-一次、二次绕组的漏阻抗;R1,R2-一次、二次绕组的电阻;X1,X2-一次、二次绕组的漏电抗。第36页/共89页37综上所述,可得出变压器负载运行时的基本方程式负载运行时的基本方程式为 ImI1I2/k第37页/共89页38U1=ImZ1+(-E1)
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