变压器

变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!

1、什么叫变压器?

在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。

例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。

2、变压器是怎样变换电压的?

变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。

将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。

由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。

经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。相反则为升压变压器。

3、变压器设计有哪些类型?

按相数分有单相和三相变压器

按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器.

按结构分有芯式和壳式两种。线圈有双绕组和多绕组,自耦变压器。

按冷却方式分有油浸式和空气冷却式。

4、变压器部件是由哪些部分组成的?

变压器部件主要是由铁芯、线圈组成,此外还有油箱、油枕、绝缘套管及分接开头等。

5、变压器油有什么用处?

变压器油的作用是:
(1)、绝缘作用
(2)、散热作用
(3)、消灭电弧作用

6、什么是自耦变压器?

自耦变压器只有一组线圈,次级线圈是从初级线圈抽头出来的,它的电能传递,除了有电磁感应传递外,还有电的传送,这种变压器硅钢片和铜线数量比一般变压器要少,常用作调节电压。

7、调压器是怎样调压的?

调压器的构造与自耦变压器相同,只是将铁芯作成环形线圈就绕在环形铁芯上。

次级线圈抽头用一个可以滑动的电刷触头,使触头沿线圈表面环形滑动,达到平滑的调节电压作用。

8、变压器初级线圈与次级线圈的电流关系是怎样的?

当变压器带有负载运行时, 次级线圈电流的变化, 会引起初级线圈电流相应的变化。 根据磁势平衡原理推导出, 初级民次级线圈的电流和线圈匝数成反比, 匝数多的一边电流就小,匝数少的一边电流就大。
可用下式表示:初级线圈电流/次级线圈电流=次级线圈匝数/初级线圈匝数。

9,什么是变压器的电压变化率?

调压器的电压变化率是变压器的主要性能指标之一。当变压器向负载供电时,在变压器的负载端的电压必然会下降,将下降的电压值与额定电压值相比,取百分数即电压变化率,可用公式表示;电压变化率=[(次级额定电压-负载端电压)/次级额定电压]×100%。通常的电力变压器,接上额定负载时,电压变化率为4~6%。

10、如何保证变压器有一个额定的电压输出?

电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。
调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。

11、通常用的小型变压器是怎样的?应用在哪些场合?

小型变压器指容量在1千伏安以下的单相变压器,多半用作电气设备控制用的电源变压器,电子设备的电源变压器及安全照明用的电源变压器。

12、变压器在运行中有哪些损失?怎样减少损失?

变压器运行中的损失包括两部分:

(1)、是由铁芯引起的,当线圈通电后,由于磁力线是交变的,引起铁芯中涡流和磁滞损耗,这种损耗统称铁损。

(2)、是线圈自身的电阻引起的,当变压器初级线圈和次级线圈有电流通过时,就要产生电能损失,这种损失叫铜损。铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用率,注意不要使变压器轻载运行。

13、什么是变压器的铭牌?铭牌上有哪些主要技术数据?

变压器的铭牌标明该台变压器的性能、技术规格和使用场合,用来满足用户的选用,通常选用注意的主要技术数据有:

(1)、额定容量的千伏安数。即额定状态下变压器的输出能力。如单相变压器额定容量=U线×I线;三相变压器容量=U线×I线。

(2)、额定电压伏数。分别标明初级线圈的端电压和次级线圈的端电压(不接负载时)值。注意三相变压器的端电压指线电压U线值。

(3)、额定电流安培数。指在额定容量和允许温升条件下,初级线圈和次级线圈允许长期通过的线电流I线值。

(4)、电压比。指初级线圈额定电压与次级线圈额定电压之比。(5)、接线方式。单相变压器仅有高低压各一组线圈,只供给单相使用,三相变压器则有Y/△式。 除以上技术数据外,还有变压器的额定频率、相数、温升、变压器的阻抗百分比等。

14,怎样选择变压器?如何确定变压器的合理容量?

首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件,然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。
在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90%左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于%时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。

同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。

对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。

15、为什么变压器不能过负荷运行?

过负荷运行是指变压器运行时超过了铭牌上规定的电流值。

过负荷分为正常过负荷和事故过负荷两种,前者是指在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的,它往往使变压器温度升高,促使变压器绝缘老化,降低使用寿命,所以不允许变压器过负荷运行。

特殊情况下变压器短时间内的过负荷运行,也不能超过额定负荷的30%(冬季),在夏季不得超过15%。

对后者,事故过负荷与允许过的时间要求见下表。


16,变压器在运行中应该做哪几种测试?

为了保证变压器能够正常运行,应经常进行下列几项测试:

(1)、温度测试。变压器运行状态是不是正常,温度的高低是很重要的。规程规定上层油温不得超过85C(即温升55C)。一般变压器都装有专用温度测定装置。

(2)、负荷测定。为了提高变压器的利用率,减少电能的损失,在变压器运行中,必须测定变压器真正能承担的供电能力。测定工作通常在每一季节用电高峰时期进行,用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器额定电流的70~80%,超过时说明过负荷,应立即调整。

(3)、电压测定。规程要求电压变动范围应在额定电压±5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头进行调整,使电压达到规定范围。一般用电压表分别测量次级线圈端电压和未端用户的端电压。

(4)、绝缘电阻测定。为了使变压器始终处于正常运行状态,必须进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和发生事故。测定时应设法使变压器停止运行,利用摇表测定变压器绝缘电阻值,要求所测电阻不低于以前所测值的70%,选用摇表时,低压线圈可采用500伏电压等级的。

来源:网络、电子工程师笔记

围观 266

绕组直流电阻测试的对象,包含套管导电部分、引线、绕组以及分接开关等整个回路,因此绕组直流电阻的异常情况也与上述各个部分的结构以及制造、检修环节有关,分析和处理这种缺陷需要了解套管导电密封头的结构、引线和绕组的连接方式和制造工艺、分接开关的结构和动作原理等等,结合各种测试数据,进行综合的分析和判断。

绕组直流电阻的现场测量数据,要与历史数据,特别是出厂试验数据或交接试验数据进行比对。由于绕组的温度会影响测量的结果,因此,需要将两次测量的数据折算到同一温度下,然后再进行比对。

绕组直流电阻异常通常分为两种情况:

第一种情况,同一温度下,各相绕组直流电阻的初值差异常;第二种情况,同一温度下,各相绕组的互差异常。

不管是那一种情况,对于检修人员来说,需要结合试验数据的特征,以及相关信息,判断数据异常的原因,找到缺陷点,并进行修复。

带分接开关的绕组,回路连接环节较多,容易出现问题,本章中重点进行了说明。

缺陷信息收集

对于不带分接开关的低压绕组,检修人员应该查阅变压器出厂说明书,确定绕组和引线的连接方式,必要时将变压器油撤到手孔以下,打开手孔检查绕组与引线的连接是否松动。

对于带有载分接开关的高压绕组,导电回路构成环节比较多,故障点的排查也相对更为复杂一些,检修人员应该尽可能多的收集信息,辅助判断缺陷的原因,应该收集的信息包括:

1、绕组套管的制造厂和套管代号、导电密封头的结构

2、如果回路中包含有载开关,应核对有载开关的制造厂名和开关型号,检查有载开关动作次数,询问运行人员有载开关经常性调压分接范围

3、如果回路中包含无载开关,应核对无载开关的制造厂名和开关型号,查阅出厂说明 书,确定开关的结构

4、查阅检修记录,近期是否有涉及套管、有载或无载开关的检修工作

5、查阅巡视记录,近期的红外成像仪检测是否发现接头过热缺陷

6、查阅变压器出厂说明书,确定绕组和引线的连接方式

缺陷原因分析判断

1、不带分接开关的绕组直流电阻试验。

不带分接开关的绕组导电回路主要由绕组、引线和出线接线端子构成。绕组和引线之间一般采用接线板对接,螺栓紧固的方式进行连接,导电接触面大,连接方式可靠。

一旦出现 某一相的低压绕组异常,检修人员应首先检查接线端子是否松动或开裂。如果接线端子正常, 那么很有可能是绕组和引线连接板接触不良,必要时撤油至低压接线手孔,打开手孔盖板, 检查绕组和引线的连接情况。

2、带分接开关的高压绕组直流电阻试验。

这种情况下,构成导电回路的结构元件比较复杂,包含绕组、引线、分接开关、套管导电密封头、接线端子等,其中,分接开关和套管导电密封头的结构最为复杂,也经常出现接 触不良,导致绕组的直流电阻数值超标。

当发生绕组直流电阻异常缺陷时,通常会出现以下 8 类缺陷特征,每类缺陷特征分别对应着一个或多个成因。

1、套管的导电密封头接触不良。

这种情况下,缺陷现象应该具有如下特征:

(1)在所有分接位置上,某相绕组的直流电阻数值都明显偏大;

(2)套管的导电密封头结构比较复杂,容易出现接触不良的情况。

2、零点套管的导电密封头接触不良。

这种情况下,缺陷现象应该具有如下特征:

(1)在所有分接位置上,三相绕组的直流电阻数值都明显偏大;

(2)零点套管的导电密封头结构比较复杂,容易出现接触不良的情况。

3、切换开关结构原因造成直流电阻异常

缺陷现象应该具有如下特征:

(1)直阻测试数据不稳定,级差没有规律。

(2)切换开关的结构较为复杂,但经常出现问题的部分主要是触头组和面板,触头组的电气连接部分和触头组与面板的接触部分容易出现接触不良,导致接触电阻或直流电阻超标。

4、切换开关单数触头或双数触头接触不良,导致直阻异常。

这种情况下,缺陷现象应该具有如下特征:

在奇数分接位置(或偶数分接位置)上绕组的直流电阻数值整体偏大,然而在偶 数分接位置(或奇数分接位置)上数值正常。

5、选择开关触头接触不良造成的直流电阻异常,选择开关主要涉及引线与开关的连接问题、开关动触头和定触头的接触问题,这两个问题容易引起接触不良、直流电阻超标。

这种情况下,缺陷现象应该具有如下特征:

(1)在某一个固定的分接位置上,绕组直阻偏大,在其他位置上,数值合格;

(2)如果是正反调压方式,上下半区对应的分接位置出现同时偏大的现象。

6、极性开关接触不良导致的直流电阻异常

这种情况下,缺陷现象应该具有如下特征:

(1)正反调压的有载开关,上半区和下半区直阻数据相比某半区直阻整体偏大,级差比较稳定;

(2)粗细调压的有载开关,在整定位置与上下相邻位置级差变化较大,与历史数据相比整体偏大。

7、引线和绕组的异常情况导致的直阻异常

这种情况下,缺陷现象应该具有如下特征:

(1)某相绕组整体偏大,且级差均匀;

(2) 该相套管结构经检查紧固到位且接触良好,直接将测试线接在引线头上测量, 直阻仍然偏大,且级差均匀;

(3)用手晃动引线,再进行测试,绕组直流电阻数据可能发生明显变化。

8、无载分接开关接触不良导致的直阻异常

这种情况下,缺陷现象应该具有如下特征:

(1) 导电回路中包含无载分接开关;

(2) 某相绕组直流电阻偏大;

(3) 无载分接开关位置指示显示位置不正。

来源:网络、旺材变压器,版权归原作者所有。

围观 339

开关变压器”一般是指“开关电源”里面所用的变压器,工作在十几到几十千赫兹甚至几百千赫兹频率的脉冲状态下,铁芯一般采用铁氧体材料。开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。

开关电源变压器作用

开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇 振荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。

起到能量传递和转换作用。在反激式电路中, 当开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来。 在正激式电路中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续 流向负载传递。

把输入的直流电压转换成所需的各种低压。

开关变压器原理

对于开关电源,开关变压器的工作原理与普通变压器的工作原理是不同的。普通变压器输入的交流电压或电流的正、负半周波形都是对称的,并且输入电压和电流波形一般都是连续的,在一个周期之内,输入电压和电流的平均值等于0,这是普通变压器工作原理的基本特点;而开关变压器一般都是工作于开关状态,其输入电压或电流一般都不是连续的,而是断续的,输入电压或电流在个周期之内的平均值大多数都不等于0,因此,开关变压器也称为脉冲变压器,这是开关变压器与普通变压器在工作原理方面的最大区别。

通过PWM(脉冲宽度调制)控制开关管,将整流后的直流电压进行高频开关导通,使得高频电流流入开关电源的高频变压器原边,从而是变压器副边产生感应电流,经过整流后就可以得出需要的电压或多路电压。

开关变压器好坏检测

1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:

如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。

2、绝缘性测试:

用万用表R&TImes;10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。

3、线圈通断的检测:

将万用表置于R&TImes;1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。

4、判别初、次级线圈:

电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。

5、空载电流的检测:

a、直接测量法 将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。

此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。

b、间接测量法 在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F?空载电压的检测。

将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。

6、检测电源变压器的温度范围:

一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。

7、检测判别各绕组的同名端:

在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。

8、电源变压器短路性故障的综合检测判别:

电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流。

存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁芯会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。

转自:电源Fan

围观 130

关于变压器空载设计,大多数设计者对于其中计算的相关问题较为关心,尤其是对于变压器空载电流的计算,经常会出现空载电流无法完全准确计算的情况,那么这其中的原因究竟是什么呢?

在进行变压器设计过程中,设计者偶尔会遇到空载电流无法准确计算的情况。其实关于此类空载电流的计算,公式其实并不复杂,但铁损与磁化曲线是无法完全计算准确的。

此外,即便是同一批次的铁芯材料,在材料之间也是存在很大差异的。并且磁化VA与叠片的紧凑也有很大关系,不能保证两个产品叠片缝隙完全相同。所以计算空载电流并不能够达到完全正确。

但这并不意味着完全无法准确取得,变压器空载的计算准确是相对而言的,误差在30%以内是可以接受的。一般是定为不大于某一值,要计算准确首先要做典型磁化曲线,也就是将某一材料,某一型号铁心,画出相当多的磁化曲线,然后找出一条假想的磁化曲线,这条曲线是空载电流合格的分界线,在电子变压器手册一书中称为典型磁化曲线,不过此工作量十分巨大,一般的生产厂商是无能为力的。

看到这里,有的设计者不禁疑惑,既然公式或曲线都存在误差,那么如何在规格书上订定变压器的空载电流和空载损耗的规格?想要在承认书取得合适电流过程较为复杂,首先要确认几个问题。

第一,铁芯是自行采购材料自行退火。如果是采用废片进行加工、退火的话,那么就不必花费太大的精力。因为一般自己加工铁芯,买片的质量比会有所保证。而且还会保证每一批的材料性能相差不会太大,而退火工艺基本不变。唯一会变的就是,铁芯片的长度(环型)。这样就可以用很短的片做的铁芯进行尝试,大体上得出一个磁化曲线。在做样的时候就按那去取空流(可以加个30%的余量),出承认书的时候就参考一下实际做样的结果,合理的加上5-25mA的话便没有问题。

第二,如果专门从工厂购买的铁芯,那么情况就较为复杂。首先要弄清有几个供应商,自己也是要根据买来的样品铁芯和以前做的变压器的测试情况来把每个供应商的铁芯做个磁化曲线。其实退火的温度对空流、损耗都有很大的关系。一般同一个厂的工艺是固定的,那么就是材质、和片长有关。之后按照样品的标准去要求供应商,而自己的承认书可能就要在样品的基础上扩大一些。

从以上的文章中可以看出,造成变压器计算不准确的因素众多,想要将偏差值控制在一定范围内需要多方面全方位的思考与验证。希望通过对本文的阅读,各位设计者能对变压器空载的计算有进一步的理解,从而对变压器进行更好的设计。

来源:电源Fan

围观 500

变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!

1、什么叫变压器?

在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。

例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。

2、变压器是怎样变换电压的?

变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。

将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。

由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。

经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。相反则为升压变压器。

3、变压器设计有哪些类型?

按相数分有单相和三相变压器

按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器.

按结构分有芯式和壳式两种。线圈有双绕组和多绕组,自耦变压器。

按冷却方式分有油浸式和空气冷却式。

4、变压器部件是由哪些部分组成的?

变压器部件主要是由铁芯、线圈组成,此外还有油箱、油枕、绝缘套管及分接开头等。

5、变压器油有什么用处?

变压器油的作用是:
(1)、绝缘作用
(2)、散热作用
(3)、消灭电弧作用

6、什么是自耦变压器?

自耦变压器只有一组线圈,次级线圈是从初级线圈抽头出来的,它的电能传递,除了有电磁感应传递外,还有电的传送,这种变压器硅钢片和铜线数量比一般变压器要少,常用作调节电压。

7、调压器是怎样调压的?

调压器的构造与自耦变压器相同,只是将铁芯作成环形线圈就绕在环形铁芯上。

次级线圈抽头用一个可以滑动的电刷触头,使触头沿线圈表面环形滑动,达到平滑的调节电压作用。

8、变压器初级线圈与次级线圈的电流关系是怎样的?

当变压器带有负载运行时, 次级线圈电流的变化, 会引起初级线圈电流相应的变化。 根据磁势平衡原理推导出, 初级民次级线圈的电流和线圈匝数成反比, 匝数多的一边电流就小,匝数少的一边电流就大。

可用下式表示:初级线圈电流/次级线圈电流=次级线圈匝数/初级线圈匝数。

9,什么是变压器的电压变化率?

调压器的电压变化率是变压器的主要性能指标之一。当变压器向负载供电时,在变压器的负载端的电压必然会下降,将下降的电压值与额定电压值相比,取百分数即电压变化率,

可用公式表示;电压变化率=[(次级额定电压-负载端电压)/次级额定电压]×100%。通常的电力变压器,接上额定负载时,电压变化率为4~6%。

10、如何保证变压器有一个额定的电压输出?

电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。

调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。

11、通常用的小型变压器是怎样的?应用在哪些场合?

小型变压器指容量在1千伏安以下的单相变压器,多半用作电气设备控制用的电源变压器,电子设备的电源变压器及安全照明用的电源变压器。

12、变压器在运行中有哪些损失?怎样减少损失?

变压器运行中的损失包括两部分:

(1)、是由铁芯引起的,当线圈通电后,由于磁力线是交变的,引起铁芯中涡流和磁滞损耗,这种损耗统称铁损。

(2)、是线圈自身的电阻引起的,当变压器初级线圈和次级线圈有电流通过时,就要产生电能损失,这种损失叫铜损。

铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用率,注意不要使变压器轻载运行。

13、什么是变压器的铭牌?铭牌上有哪些主要技术数据?

变压器的铭牌标明该台变压器的性能、技术规格和使用场合,用来满足用户的选用,通常选用注意的主要技术数据有:

(1)、额定容量的千伏安数。即额定状态下变压器的输出能力。如单相变压器额定容量=U线×I线;三相变压器容量=U线×I线。

(2)、额定电压伏数。分别标明初级线圈的端电压和次级线圈的端电压(不接负载时)值。注意三相变压器的端电压指线电压U线值。

(3)、额定电流安培数。指在额定容量和允许温升条件下,初级线圈和次级线圈允许长期通过的线电流I线值。

(4)、电压比。指初级线圈额定电压与次级线圈额定电压之比。

(5)、接线方式。单相变压器仅有高低压各一组线圈,只供给单相使用,三相变压器则有Y/△式。 除以上技术数据外,还有变压器的额定频率、相数、温升、变压器的阻抗百分比等。

14,怎样选择变压器?如何确定变压器的合理容量?

首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件,然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。

在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90%左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于%时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。

同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。

对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。

15、为什么变压器不能过负荷运行?

过负荷运行是指变压器运行时超过了铭牌上规定的电流值。

过负荷分为正常过负荷和事故过负荷两种,前者是指在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的,它往往使变压器温度升高,促使变压器绝缘老化,降低使用寿命,所以不允许变压器过负荷运行。

特殊情况下变压器短时间内的过负荷运行,也不能超过额定负荷的30%(冬季),在夏季不得超过15%。

对后者,事故过负荷与允许过的时间要求见下表。

16个变压器知识,都说知道12个就算厉害了!

16,变压器在运行中应该做哪几种测试?

为了保证变压器能够正常运行,应经常进行下列几项测试:

(1)、温度测试。变压器运行状态是不是正常,温度的高低是很重要的。规程规定上层油温不得超过85C(即温升55C)。一般变压器都装有专用温度测定装置。

(2)、负荷测定。为了提高变压器的利用率,减少电能的损失,在变压器运行中,必须测定变压器真正能承担的供电能力。测定工作通常在每一季节用电高峰时期进行,用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器额定电流的70~80%,超过时说明过负荷,应立即调整。

(3)、电压测定。规程要求电压变动范围应在额定电压±5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头进行调整,使电压达到规定范围。一般用电压表分别测量次级线圈端电压和未端用户的端电压。

(4)、绝缘电阻测定。为了使变压器始终处于正常运行状态,必须进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和发生事故。测定时应设法使变压器停止运行,利用摇表测定变压器绝缘电阻值,要求所测电阻不低于以前所测值的70%,选用摇表时,低压线圈可采用500伏电压等级的。

文章来源:电气工程技术服务平台
转自:
电机技术及应用

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