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时间:2018-05-07
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1、(供电电力变压器的选择)第1章三相电力变压器的相关知识1.1变压器的基本工作原理及运行原理1.1.1变压器的基本工作原理变压器是利用电磁感应原理工作的,其主要部件是铁心和绕组。两个互相绝缘且匝数不同的绕组分别套装在铁心上,两绕组间只有磁的耦合而没有电的联系,其中接电源的绕组称为一次绕组(曾称为原绕组、初级绕组)用于接负载的绕组称为二次绕组(曾称为副绕组、次级绕组)。一次绕组加上交流电压后,绕组中便有电流通过,在铁心中产生与同频率的变磁通Φ,根据电磁感应原理,将分别在两个绕组中感应出电动势和。式中,负号表示感应电动势总是阻碍磁通的变化。若把负载接在二次绕组上,则在电动势的作用下,有
2、电流流过负载,实现了电能的传递。由上式可知,一、二次绕组感应电动势的大小(近似于各自的电压及)与绕组匝数成正比,故只要改变一、二次绕组的匝数,就可达到改变电压的目的,这就是变压器的基本工作原理。1.1.2变压器的用途变压器最主要的用途是在输、配电技术领域。目前世界各国使用的电能基本上均是由各类(火力、水力、核能等)发电站发出的三相交流电能,发电站一般均建在能源地,江、海边或远离城市的地区,因此,它所发出的电能在向用户输送的过程中,通常需要很长的输电线。根据,在输送功率和负载的功率因数cosj一定时,输电线路上的电压U越高,则流过输电线路中的电流I就越小。这不仅仅可以减小输电线的截
3、面积,节约导体材料,同时还可减小输电线路的功率损耗。变压器是输、配电系统中不可缺少的重要电气设备,从发电厂发出的电能升压变压器升压,输送到用户区后,再经降压变压器降压供电给用户,中间要经过4~7次变压器的升降压。根据最近的资料显示,1KW的发电设备需5~6KV.A变压器容量与之配套,由此可见,在电力系统中变压器是容量最大的电气设备。电能在传输过程中会有能量的损耗,主要是输电线路的损耗及变压器的损耗,它占整个供电容量的5%~9%。这是一个相当可观的数字。例如我国2009年发电设备的总装机容量约为9亿千瓦,则输电线路及变压器损耗的部分约为4500~8100万千瓦,它相当于目前我国30
4、~5034个装机容量最大的火力发电站的总和(我国三峡工程总装机容量为1820万千瓦)。在这个能量损耗中,变压器的损耗最大,约占60%左右,因此变压器效率的高低成为输配电系统中一个突出的问题。目前大批量生产的是S9低损耗节能变压器,并要求逐步淘汰原来在使用中的旧型号变压器,据初步估算采用低损耗变压器所需要的投资费用可在4~5年时间内从节约的电费中收回。变压器除用于改变电压外,还可用来改变阻抗以及产生脉冲等。1.1.3单相变压器的运行原理1、变压器的空载运行变压器一次绕组接额定交流电压,而二次绕组开路,即的工作方式称为变压器的空载运行,如图所示。由于变压器在交流电源上工作,因此通过变
5、压器中的电压、电流、磁通及电动势的大小及方向均随时间在不断地变化,为了正确地表示它们之间的相位关系,必须首先规定它们的参考方向,或称为正方向。参考方向在原则上可以任意规定,但是参考方向的规定方法不同,由楞次定律可以知道,同一电磁过程所列出的方程式,其正、负号也将不同。为了同一起见,习惯上都按照“电工惯例”来规定参考方向:(1)在同一支路中,电压的参考方向与电流的参考方向一致。(2)磁通的参考方向与电流的参考方向之间符合右手螺旋定则。(3)由交变磁通Φ产生的感应电动势,其参考方向与产生该磁通的电流参考方向一致(即感应电动势与它的磁通Φ之间符合右手螺旋定则时为正方向)。理想变压器:当
6、主磁通Φ同时穿过一次及二次绕组时,分别在其中产生感应电动势和,(V)(V)式中,为交变磁通的最大值,Wb;为一次绕组匝数;为二次绕组匝数;为交流电的频率,HZ。由以上两式可得:=如略去一次绕组中的阻抗不计,则外加电源电压与一次绕组中的感应电动势可近似看做相等,即,而与的参考方向正好相反,即电动势与外加电压相平衡。在空载情况下,由于二次绕组开路,故端电压与电动势相等,即。因此(1-1)34(1-2)及≈=(1-3)式中,称为变压器的变压比,简称变比,也可用来表示,它是变压器最重要的参数之一。由式(1-3)可见:变压器一、二次绕组的电压与一、二次绕组的匝数成正比,也即变压器有变换电
7、压的作用。由式(1-1)可见:对某台变压器而言,f及N1均为常数,因此当加在变压器上的交流电压有效值U1恒定时,则变压器铁心中的磁通Φm基本上保持不变。这个恒磁通的概念很重要,在以后的分析中经常会用到。2、变压器的负载运行当变压器二次绕组接上负载后,在的作用下,二次绕组流过负载电流I2,并产生去磁磁通势N2I2,为保持铁心中的磁通Φ基本不变,一次绕组中的电流由I0增加为I1,磁通势变为N1I1,以抵消二次绕组电流产生的磁通势的影响,由此可得磁通势平衡方程式为由于I0很小,可以
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