电力变压器容量如何选择所谓的变压器容量其实指的是一个功率单位,也就是通常所说的视在功率。视在功率在工作中用伏安或千伏安表示,它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式为S=UI。通常情况下,电力变压器的额定容量大小会在其的铭牌上标明,如下图所示。 通过电力变压器的铭牌,我们可以找到很多有用的信息,额定电压和额定容量就是接下来我们能够用到的数值。电力变压器的额定容量通常根据实际用电系统的负荷大小来考虑。一个供电系统经过计算后,按计算负荷S选择变压器的容量。对于临时用电且平稳负荷供电的单台变压器,
自耦变压器简介自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一条绕组上的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。自耦变压器是自耦合变压器,自耦式结构比较简单、成本低、输入/输出和零线共用,变压器的副边是原边的一部分,其一、二次侧共同用一个绕组,像是一个线出来的两个线圈,两个线圈是利用电
接地变压器的原理接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。以常用的ZNyn接线说明,接地变压器在运行过程中,当通过一定大小的零序电流时,流过同一铁心柱上的2个单相绕组的电流方向相反且大小相等,使得零序电流产生的磁势正好相反抵消,从而使零序阻抗也很小。使得接地变压器在发生故障时,中性点可以流过补偿电流。由于有很小的零序阻抗,当零序电流通过时,产生的阻抗压降要尽可能的小,以保证系统的安全。由于接地变压器具有零序阻抗低的特点,所以当 C 相发
变压器不平衡电流的产生原因一、稳态情况下的不平衡电流①变压器两侧电流相位不同电力系统常采用Y,d11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位差为30°,如下图所示,Y侧电流滞后△侧电流30°,若两侧的电流互感器采用相同的接线方式,则两侧对应相的二次电流也相差30°左右,从而产生很大的不平衡电流。②计算变比与实际变比不同由于变比的标准化使得其实际变比与计算变比不一致,从而产生不平衡电流。③变压器各侧电流互感器型号不同由于变压器各侧电压等级和额定电流不同,所以变压器各侧的电流互感器型号不同,它们
控制变压器怎么安装1.控制变压器的安装首先打开包装箱,然后取出本机、备件以及说明书等技术资料,要对说明进行仔细阅读。其次将变压器进行固定,应固定在适当的位置,并且固定要牢固,以保证不会受到振动,侵蚀。再次对电路进行测试,以便检查电网电压是否是额定输出电压。如果不是的话,那么应在变压器前端安装稳压电源,以保证变压器能够正常工作,以免被损坏。最后对变压器进行接线,然后检查分载情况。如果一切没有问题后,变压器就可以通电开始工作了。2.控制变压器的注意事项首先控制变压器在安装前,要仔细校核铭牌
变压器出现烧毁现象一般是变压器温升过高或者线圈绝缘损坏。烧毁前温度不高,不代表局部温度也不高。变压器过载、温升设计余量过小都可能导致局部高温,进而导致变压器失效,引起烧毁事故。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用
控制变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。控制变压器与隔离变压器都是属于环形变压器的一种,那么这两者有什么区别呢?控制变压器:控制变压器顾名思义主要用来“控制”用,主要是把一-次电压变换到适合电器控制回路的电压。比如车床控制电路,为了车末操作人员的安全,一般将 车床控制电路降到367安全电压。这里就需要一个380/367的控制变压器。 当然, 这样的控制变压器也有隔离作用,因为它也需要把一-次和二次分隔成两个互不相关联的系统。有一些这样的变压器要求也比
三相隔离变压器的原理三相隔离变压器的工作原理和其他变压器的原理一样,都是利用电磁感应。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和大地相连,次级任一根线与大地之间没有电位差,使用安全,常用作维修电源。但是隔离变压器不全是1:1变压器,控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器,如电子管扩音机、电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,三相隔离变压器
变压器是利用电磁感应原理做成的能改变电压的设备变压器有铁芯和线圈组成变压器线圈分初级线圈和次级线圈在初级线圈中通交流电时。变压器铁芯就产生了交变的磁场次级线圈就感应出与初级频率相同的交流电变压器线圈的圈数比等于电压比例如一个变压器的初级线圈是880圈次级是88圈。在初级接入220V电压。次级就会输出22V的交流电压。变压器不仅可以降压也可升压远距离输电一般都用变压器升高电压。在用电处再用变压器降到我们所需要的电压直流变压器的说法不对直流电不能变压。直流电要变换电压首先要用电子元件将直流电变为交流电然后用变
控制变压器烧毁原因使用过控制变压器的朋友,可能会遇到这样的问题,那就是控制变压器冒烟烧毁掉。那么是什么原因导致这样的情况出现呢?其实,导致出现这样情况有很多,例如,使用不当,或者控制变压器接锴线都会导致这样的情况出现的,当然这样的情况很少见的。毕竟,人们都不希望自己的产品出现问题,在使用时都会小心翼翼的。这里我们来详细的讲解下,导致控制变压器冒烟烧毁的几种因素。控制变压器冒烟烧毁几种:1、变压器过载或者设计温升太大,而导致产品过热,已超过本体绝缘材料的耐温等级。2、原边或者副边的匝间绝缘被
直流变压器直流变压器有两种基本类型,即输出稳压的DC-DC变换器和输出电压随输入调节的“直流变压器”。直流变压器和交流变压器类似,将一种直流电压变换成另一种或多种直流电压;通过高频斩波、变压器隔离、高频整流来实现一种直流电压到与之成正比的另一种或多种直流电压的变换,可用于功率传输和电压检测等场合。与交流输电相比,高压直流输电具有输送功率容量大、损耗小、输送距离远、稳定性好等特点,而有广阔的应用前景。目前在高压直流输电系统中整流侧和逆变侧,仍然要工频变压器来实现和交流电网相连,体积大,质量大。直流
电力变压器组成部分电力变压器的主要附件部分有以下几部分。1)吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能。硅胶变色、变质易造成油路堵塞。2)油位计:反映变压器的油位状态,一般在+200左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载小时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载大时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。3)储油柜:调节油箱油量,防止变压器油过速氧化,上部有加油孔。4)防爆管:防止突然事
旋转变压器用于运动伺服控制系统中,作为角度位置的传感和测量用。早期的旋转变压器其输出,是随转子转角作某种函数变化的电气信号,通常是正弦、余弦、线性等。作为角度位置传感元件,常用的有这样几种:光学编码器、磁性编码器和旋转变压器。由于制作和精度的缘故,磁性编码器没有其他两种普及。光学编码器的输出信号是脉冲,由于是天然的数字量,数据处理比较方便,因而得到了很好的应用。早期的旋转变压器,由于信号处理电路比较复杂,价格比较贵的原因,应用受到了限制。因为旋转变压器具有无可比拟的可靠性,以及具有足够高的精度
高频变压器的原理高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压,输出交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。典型的半桥式变压电路中最为显眼的是三只高频变压器:主变压器、驱动变压器和辅助变压器(待机变压器),每种变压器在国家规定中都有各自的衡量标准,比如主变压器,只要是200W以上的电源,其磁芯直径(高度)就不得小于35mm。而辅助变压器,在电源功率不超
节能变压器有哪些种类1)按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等。??2)按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。3)按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器、辐射式变压器等。4)按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。5)按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中
旋转变压器与编码器的区别 旋转变压器是一种输出电压随转子转角变化的信号元件。是采用电磁感应原理工作,随着旋转变压器的转子和定子角位置不同,输出信号可以实现对输入正弦载波信号的相位变换和幅值调制,最终由专用的信号处理电路或者某些具备一定功能接口的DSP和单片机,根据输出信号的幅值和相位与正弦载波信号的关系,解析出转子和定子间的角位置关系。 典型的旋转编码器采用光栅原理,用光电方法进行角位置检测,又可分为增量式和绝对式等类型。 从原理上讲,旋转变压器是采用电磁感应原理工作,随着旋转变压器的转
电力变压器的分类电力变压器按用途分类:升压(发电厂6.3kV/10.5kV或10.5kV/110kV等)、联络(变电站间用220kV/110kV或110kV/10.5kV)、降压(配电用35kV/0.4kV或10.5kV/0.4kV)。电力变压器按相数分类:单相、三相。电力变压器按绕组分类:双绕组(每相装在同一铁心上,原、副绕组分开绕制、相互绝缘)、三绕组(每相有三个绕组,原、副绕组分开绕制、相互绝缘)、自耦变压器(一套绕组中间抽头作为一次或二次输出)。三绕组变压器要求一次绕组的容量大于或等于二、三次绕组的容量。三绕组容量的百分比按高压、中压、低压顺序有:
节能变压器的工作原理(1)变压器铁芯均为三相五柱式两行矩形排列,在两个旁柱中流过零序磁通,磁通不经过箱体,不产生发热的结构损耗,使变压器能满足低噪声、低损耗;(2)高低压线圈均为矩形的铜绕组,当线圈偶然发生短路时,能适应较大的机械应力破坏,线圈不产生变形;(3)箱体采用冷轧钢板制成的片状散热器,高低压套管的上方加装防冰雹、防尘、防雨罩,其引线无导体裸露,可用电缆接线,全绝缘保护;(4)变压器热循环油填充硅油,箱体全密封,20年内免维护,且可适应高温场所。 节能变压器的使用原则(1
在伺服系统中,为了实现高精度的控制,往往需要实时地检测出电动机转子的位置。用来检测电动机转子位置的角度传感器主要有光电编码器和旋转变压器。光电编码器虽然能够达到很高的精度,但是它的抗干扰性差,不宜应用在条件恶劣的场合中;相比较而言,旋转变压器(简称旋变)由于结构简单,坚固耐用,抗干扰性强,能够应用在各种条件恶劣的场合中,所以获得了越来越广泛的应用。 旋转变压器的鉴相方式 通常应用的旋转变压器为二极旋转变压器,其定子和转子绕组中各有互相垂直的两个绕组。另外,还有一种多极旋转变压器。也可以把一个极