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如此一来,发电厂就可以建在远离城市的地方。到目前为止,上大多数的电要经过一系列的变压器才能终到达用户那里。由此看来,变压器的功用还是很大的。一旦变压器发生故障,那将会在大面积范围内引发断电事故,由此带来的后果也不堪设想。 变压器是如何改变电压高低的1831年,法拉第从实验中发现电磁感应现象,为变压器的发明打下了基础。后来,人们根据法拉第电磁感应定律和楞次定律,发明了变压器。变压器一般有两个绕在同一闭合式铁芯上的绕组。 输入电能的叫一次绕组,输出电能的叫二次绕组。交流电流经过一次绕组所产生的磁力线通过铁芯而在二次绕组中感应出电压。一次绕组和二次绕组数量的不同使电压能够实现高低压变化。变压器主要由哪些部分组成变压器的主要组成部分有绕组、铁芯、油箱、套管、变压器油及冷却装置。 因为变压器常常披着厚厚的铁甲,我们看不到它的里面,其实铁甲下藏着缠绕得密密匝匝的金属线圈,这些线圈(绕组)是用带绝缘包层的铜线(也有用铝线的)制成的,线圈(绕组)套在硅钢片(矽钢片)叠压组成的铁芯外面,为了散热条件,这些线圈(绕组)又被整个浸没在冷却的绝缘油中。
高压变压器的铁芯一般都是用硅钢片制做的。而硅钢是一种含硅的钢,其含硅量在0.8~8%。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。 铁芯的主要作用是高压变压器在交流状态下工作,功率损耗不仅在线圈的电阻上,也产生在交变电流磁化下的铁芯中。铁芯主要由铁芯本体、紧固件和绝缘件组成。小小铁芯的作用可是不小哦。接下来让小编告诉你什么是初级绕线组,什么是次级绕线组吧。 在高压变压器中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈,线圈也就所说的线组。线组的主要作用是当一次侧绕组通过交流电时,变压器开始产生交变磁场,通过交变磁场的感应作用,次级绕组也相应的产生交变磁场而产生交流电动势,次级绕组的电压高低与次级绕组的匝数比有关系,即电压与匝数成正比。 除了以上三个高压变压器的内部结构外,接下来说说高压变压器的外部结构,外部结构主要有变压器油、油箱和冷却装置、调压装置、保护装置及测温装置等和出线套管。其中保护装置包括吸湿器、气道、气体继电器、储油柜等等。
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所以电压调节器在变压器中的地位是不言而喻的。大家可能都不是很了解电压调节器的工作原理,下面小编就给大家介绍一下。由于发电机与发动机的传动比是固定的,所以发电机的转速将随发动机转速的变化而变化。汽车在运行过程中,发动机转速变化范围很大,发电机的端电压也将随发动机的转速变化而在很大范围内变化。 电压调节器的调压原理由交流发电机的工作原理我们知道,交流发电机的三相绕组产生的相电动势的有效值Eφ==CeФn(V)这里Ce为发电机的结构常数,n为转子转速,Ф为转子的磁极磁通,也就是说交流发电机所产生的感应电动势与转子转速和磁极磁通成正比。 发电机对用电设备供电和向蓄电池充电,都要求其电压,所以为使电压始终保持在某一数值基本不变,就必须对发电机的输出电压进行调节。当转速升高时,Eφ增大,输出端电压UB升高,当转速升高到一定值时(空载转速以上),输出端电压达到极限,要想使发电机的输出电压UB不再随转速的升高而上升,只能通过减小磁通Ф来实现。 又磁极磁通Ф与励磁电流If成正比,减小磁通Ф也就是减小励磁电流If。所以,交流发电机调节器的工作原理是:当交流发电机的转速升高时,调节器通过减小发电机的励磁电流If来减小磁通Ф,使发电机的输出电压UB保持不变。
:电力变压器运行允许温度GB1091-1996电力变压器第1部分:总则规定,电力变压器的温度高气温不超过40℃,户内变压器低气温不低于-5℃,户外变压器低气温不低于-25℃。油浸式电力变压器运行时温升的限值GB1092-1996电力变压器第2部分:温升对油浸式电力变压器在连续额定容量稳态下的温升限值规定。 并指出,自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃,以免绝缘材料的劣化加剧干式电力变压器运行时温升的限值GB10911-2007电力变压器第11部分:干式变压器对于干式变压器的温升限值做出了规定,见下表,括 内字母为绝缘材料级别。 对于铁芯、油箱中的结构件,以及绕组的外部联结件虽然不规定温升限值,但也不宜超过80电力变压器运行规程对运行中的变压器顶层油温结合现场条件进一步作出了具体规定,见下表。第二个表所列为各种绝缘材料的级别、材料名称及极限工作温度。 变压器厂家负责人告诉我们:变压器的接线组别就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示;我们平时常见的变压器绕组有二种接法,一种是“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为。
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