三相心式变压器的特点:各相磁路之间彼此关联 在变压器中可以采用同名端标为首端也可以采用非同名端标为首端图2 给出了这两种情况下原副方电势之间的相位关系 通过单相变压器原副方电势(或三相变压器原副方相电势)之间的相位关系便可以进一步确定三相变压器原副线电势之间的相位关系即联结组别图3a Yy0联结的三相变压器X 同理保持图5的接线和一次侧标志不变将二次侧标志按照a
三相组式变压器的特点:因此可将中间铁心柱省掉成为(b)进一步简化再将三个铁心柱布置在一个平面成为(c)即为三相心式变压器铁心图 三相变压器的联结法XYZ 原付边采用不同的联结方式以及各绕组端子的不同选择(首尾端)绕组绕向及每相绕组所处铁心柱不同导致了原付边线电势之间的相位有所不同使三相变压器还可以改变原付边线电势之间的相位aXC30oCBc 同理保持图的接线和一次侧标志不变将二次侧
a三相变压器的联结组别的引入1单相变压器的联结组别图 单相变压器不同标注时线圈之间的相位关系 同样若保持图中的接线和一次侧标志不变仅将二次侧标志按照abc三相的循序依次循环一次则可依次获得Yy10联结组和Yy2联结组 通过上述方法便可获得YY联结的所有偶数联结组同样的方法也可以获得ΔΔ联结的所有偶数联结组图 YΔ联结的三相变压器图 正弦磁通已知确定对应的激磁电流波形图
三相组式变压器的特点:因此可将中间铁心柱省掉成为(b)进一步简化再将三个铁心柱布置在一个平面成为(c)即为三相心式变压器铁心图 三相变压器的联结法XYZ 原付边采用不同的联结方式以及各绕组端子的不同选择导致了原付边线电势之间的相位有所不同使三相变压器还可以改变原付边线电势之间的相位aXC30oXEABc 由于变压器内部铁心存在饱和效应导致电流和磁通之间不是线性关系使得电流和磁通
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第5章 变压器的建模与特性分析刘锦波山东大学控制科学与工程学院高压变压器干式变压器各类变压器的图片平面式变压器干式变压器油浸式变压器电源变压器内容简介双绕组变压器:(1)基本运行原理(2)结构(3)电磁关系(4)数学模型(即基本方程式等效电路和相量图)(5)变压器运行特性的分析与计算 三相变压器的特殊问题: (1)三相变压
干式变压器内容简介如果从一次侧来看 则其大小为: 图 三相变压器高压绕组的分接头需指出的是:额定电压和额定电流均指线值(即线电压或线电流)图 单相变压器空载运行的示意图(5-7) 由于磁力线走的是漏磁路它是由变压器油或空气组成磁阻可近似认为是常数相应的磁路为线性磁路 根据电磁感应定律漏磁通所感应的漏电势为: (5-13)图 变压器空载运行时的等值电路与相量图考虑到负载
LFChun 制作 变压器的运行分析 变压器的基本结构返回主页i1 施加:u1→i1 →N1 i1→??2 图形符号表示的电路图i2≈ 磁通势平衡方程: 当:I2 = I2N I1 = I1N(满载)在满载或接近满载时 I0 可忽略不计即 I2 = u2-U1U2 Ze = k2 ZL U1 -k = 1. 三相变压器的种类 三相组式变压器三相心式变压器(1)三相组式变压
第三章变压器§3-5 变压器的运行特性§3-6 三相变压器的联接组别§3-7 变压器的并联运行§3-8 自耦变压器和仪用变压器§3-5 变压器的运行特性一、外特性和电压变化率电压变化率是指当原边电压=U1N和负载功率因数=常数时,副边开路电压与副边负载电压的算术差与副边开路电压之比的百分数,即1外特性2电压变化率变压器的电压变化率反映了变压器供电电压的稳定性。是变压器的重要性能指标。二、效率变压器
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第一节第二章 电力 变压器式中: f——电源频率 N1——一次侧绕组匝数 N2——二次侧绕组匝数 ? m——铁芯中主磁通幅值 变压器匝数多的一侧电流小匝数少的一侧电流大也就是电压高的一侧电流小电压低的一侧电流大 铁芯为变压器的磁路所以其材料要求导磁性能好导磁性能好才能使铁损小国产冷轧硅钢片的厚度为等几种第一节第二节 多用于8000KVA及以上的
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