电机拖动之变压器.pptx
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1、一、工作原理 变压器主要由铁芯和套在铁心上的两个或多个绕组所组成。一台简单的单相双线圈变压器。两个绕组之间没有电的直接联系,只有磁的耦合。通常将两个绕组中的一个绕组接到交流电源上,称为原边绕组(或一次绕组、初级绕组),其匝数以N1表示,以A、X标注其出线端;另一个接到用电设备上,称为付边绕组(或二次绕组、次级绕组),其匝数以N2表示,以a、x标注其出线端。当原绕组接到交流电源上时,在电源电压的作用下,原绕组中流过交流电流并在铁心中产生交变磁通,其频率与电源电压的频率相同。假设全部磁通同时交链原付边绕组,从而在线圈N1与N2内感应出电势。根据电磁感应定律,感应电势分别为:(1)(2)如忽略绕组中
2、的电压降(仅占 的0.1%以下)。且当付边绕组开路(空载)时,则:(3)(4)于是得电压比为:式中 称为变压器的变比。通常都以电压或电势的有效值表示,即:(5)对于三相变压器,变比 指原、付绕组中相电势之比。变压器是传递电能的设备,当不计其内部损耗时,即输入的能量全部被输出,则得:(6)即从原绕组输入的视在功率等于从付绕组输出的视在功率。由(6)式得:或 (7)通过改变变压器原付绕组的匝数比,不仅变换了电压的大小,同时也变换了电流的大小。电流的大小恰好与电压相反。但是,它们的频率都没有改变,仍为电源频率。二、用途1、电能传输 在电力系统中,要把由电(厂)站发出的强大电能输送到远距离的用电区使用
3、,采用高压输电才是经济合理的。因为 P 一定,U越高,线路中的 I 越小,则所用导线的截面积也越小,线路的用铜量 越小,线路上的U和功率损耗就越小,从而可减少投资,降低运行费用。一般说输电距离越远,输送功率越大,则要求输电电压越高。电力系统中从发电、输电到配电要经过几次变压,所以变压器的总容量常为发电机装机容量的58倍,因此变压器的质量与性能十分重要。在测量系统中、焊接工业中、广播线路中都使用变压器,用来变换电压、电流和阻抗,隔离高电压或电流。特殊结构的变压器,还具有稳压特性、陡降特性或移相特性等。三、分类:按用途:电力变压器整流变压器控制变压器 仪用变压器电炉变压器电焊变压器 升压变压器降压
4、变压器特殊变压器 按铁心结构:心式变压器壳式变压器按相数:单相变压器 三相变压器多相变压器 按绕组数目:双绕组变压器三绕组变压器多绕组变压器自耦变压器按冷却方式:干式变压器 油浸变压器:油浸自冷、风冷、水冷 充气式变压器 四、变压器的结构 工作原理看,变压器的重要组成部分是铁心和绕组,由它们组成变压器的器身。为了改善散热条件,大、中容量变压器的器身浸入盛满变压器油的封闭油箱中,各绕组对外线路的连接则经绝缘套管引出。教材图31为油浸式电力变压器,为了使变压器安全、可靠地运行,还设有储油柜、安全气道和气体继电器等附件。1、铁心 变压器的磁路部分,由铁心柱和铁扼两部分组成。为减小铁损耗,铁心通常用厚
5、0.35或更薄的、表面具有绝缘膜的硅钢片叠成,硅钢片有热轧和冷轧两种,冷轧硅钢片由于导磁性能好,损耗小,用得越来越多。从外面看,线圈包围铁心柱,称为心式结构;如果从外面看铁心柱包围线圈,则称为壳式结构,小容量变压器多采用这种结构形式。2、绕组 变压器的电路部分。原、付边绕组一般用铜或铝的绝缘导线绕成筒状套在一个铁芯柱上。为了便于绕组同铁芯之间的绝缘,通常将低压线圈放在里面靠近铁心,在单相变压器中,高、低压绕组均分为两部分,分别套装在两铁心柱上,这两部分可以串联或并联。而在三相变压器中属于同一相的高、低压绕组全部套装在同一铁心柱上。只有铁心和绕组的简单变压器,称为干式变压器。容量稍大的变压器,通
6、常都将由铁心和绕组构成的器身放在盛有绝缘油的油箱内,既便于散热又便于绝缘,称为油浸式变压器。五、变压器的额定值 按照国家标准的规定,变压器在规定的使用环境和运行条件下的主要技术数据称为额定值,通常都标注在变压器的铬牌上。1、额定容量 SN 在额定工作状态下变压器的视在功率,以SN表示,单位为伏安或千伏安。对于一般变压器,原、付边的容量都设计得相等。2、额定电压 变压器付边绕组开路,即空载时,各绕组端电压的保证值,以 表示原边额定电压,以 表示付边额定电压(其大小等于原边加额定电压时的付边开路电压),单位为伏或千伏。对于三相变压器,原、付边额定电压指线电压。3、额定电流 根据额定容量和额定电压计
7、算出来的电流值,原边以 表示,付边以 表示,单位为安。对于三相变压器,原、付边额定电流指线电流。4、额定频率 我国规定标准工业频率为50赫,以 表示。除了上述额定数据外,变压器铭牌上还标有效率、温升、短路电压、联接组别、运行方式、冷却方法等。变压器的额定容量、额定电压和额定电流之间的关系:对于单相双绕组变压器 (8)对于三相双绕组变压器 (9)3.2单相变压器的空载运行 变压器的原绕组接在额定电压和额定频率的电网上,而付绕组开路时的运行状态,称为变压器空载运行。空载运行是变压器的一种极限工作情况。通过对变压器空载运行的分析,求得各物理量的大小、波形及相互关系;求得等值电路的参数。一、物理情况
8、付边绕组开路,当原绕组AX接到电压为 的交流电网上时,原绕组中便有电流 流过,称为变压器空载电流。产生空载磁势 ,建立空载时的磁场。该磁场由两部分磁通构成,一部分 沿铁心闭合,同时与原付绕组相交链,称为主磁通或工作磁通;另一部分 主要通过油或空气闭合(非铁磁材料),它仅与原绕组相交链,称为原边漏磁通。由于铁心是由高导磁材料硅钢片制作的,其导磁系数远比空气的大,所以空载运行时主磁通占磁场总磁通的绝大部分,而漏磁通只占很小一部分,约为总磁通的0.10.2。虽然 与 都是由空载电流产生的,但两者的性质却不同。由于铁磁材料有饱和现象,主磁通 与建立它的电流 之间的关系是非线性的,符合磁化曲线;而 主要
9、沿非铁磁材料构成的路径闭合,它与之间呈线性关系。主磁通 在绕组中感应电势 与 ,如果付边接上负载,则在 的作用下向负载输出电功率。所以 起着传递能量的媒介作用。而 仅在原绕组中感应漏电势 ,只起电压降的作用,不能传递能量。流过一次绕组也有相应的电阻压降 ,是一次侧绕组的电阻,所以 、和 一起平衡电源电压。因空载,所以 ,无阻抗压降,二次绕组只产生感应电动势 ,所以变压器空载输出电压 等于电动势 。、二、各电磁量正方向的规定 变压器中的电压、电流、磁通和感应电势的大小与方向都随时间变化。因此,为便于分析和定量计算,必须规定正方向。1、与 :从首端A指向末端X定为 的正方向,从正极性端A流入绕组为
10、 的正方向。这样当 与 同时为正或同时为负时,电功率都将从电网输入变压器,相当于“电动机惯例”。2、与 :规定正方向与产生它们的电流符合右手螺旋定则。因此判断磁通正方向时必须注意绕组的绕向。3、与 :它们的正方向应遵守电磁感应定律 。这样,与 的 规定正方向同 的正方向一致。原因:如 增加,磁通量变化 ,与 的作用是反抗 的,它们实际方向将与 方向相反;那么如果 与 的规定正方向与 正方向相同,由式 ,此时大于 “0”,所以 为负,即实际正方向与其规定正方向相反,符合规定;当 减少,磁通量变化 ,与 反抗磁通减小,它们的实际方向应与 方向相同,此 时 ,即 与 的实际方向与它们的规定正方向相同
11、,即与 正方向相同。由此可见,规定 与 的正方向同 的正方向是符合电磁感应定律的。已知磁通正方向后,感应电势的正方向由右手螺旋定则确定。4、与 :也遵守电磁感应定律,即与付边绕组相交链的磁通正方向确定后,它们的正方向也由右手螺旋定则确定。5、:由 产生,其正方向应与 方向一致。所以与交链付边绕组的磁通方向符合右手螺旋定则。6、:从负载端看,当 与 正方向确定后,的正方向也已确定,即从指向a。这样从外电路来看,当 与 同时为正或同时为负时,电功率都是从变压器输出的,相当于“发电机惯例”。三、感应电动势与变压器变比假设:1、忽略原边绕组电阻,即忽略其上压降;2、忽略原边漏磁通 ,即忽略其感应的 漏
12、电势 。有:成立。故 基本上由 决定,当 为正弦波时,也为正弦波。设 则:同理 可见,与 也是正弦波,且在相位上滞后于90,式中最大值由此得 与 的有效值为:由于 ,所以在相位上 与 相差180,因而就超前 90,它们间的大小关系为 磁通的有效值没有实际意义,通常以最大值 表示其大小。变比 四、空载电流 变压器空载时,原绕组中的电流 称为空载电流。只要原边接通电源,就存在 。的作用:建立空载时主磁通(忽略漏磁通):起磁化作用,称为磁化电流,是 的无功分量,记为 。空载时变压器的损耗:对应于变压器中的磁滞与涡流损耗和电阻上的损耗,是 中的有功分量,其中磁滞与涡流损耗称为铁耗,以 表示;而电阻上的
13、损耗远小于铁耗,所以有功电流分量常用 表示。因此,包含着 与 两个分量,即 。对于一般变压器,空载损耗较小,,为简化分析,常忽略铁耗电流 ,用磁化电流 来表示空载电流 的性质,即认为空载电流 就是激磁电流 。1、忽略空载损耗时的空载电流 硅钢片这种导磁材料的磁化曲线是非线性的。原绕组在一定电压作用下,空载电流 的大小、波形就取决于铁心饱和程度。而且在不考虑铁损耗情况下,全部用来建立主磁场,就是励磁电流 。由于磁化电流波形以横轴为对称,故只有奇次谐波,数学表达式为:其中除基波幅值外,以三次谐波的幅值 为最大,其余谐波有时忽略。在工程中分析计算时,通常以一个等效的正弦波电流代替尖顶波电流,该等效正
14、弦波的幅值为:等效的条件是:等效正弦电流有与基波相同的频率和相位。以后在提到变压器空载电流时,如无特别声明,所指的都是这个等效的正弦电流。2、考虑空载损耗时的空载电流 因为铁心线圈有磁滞现象,与 的关系是磁滞回线,用与上述相同的图解法,作出相应的波形。可见当考虑磁滞现象时,超前 一个 角,称为磁滞角。这就是说在 中除了用于建立磁场的 外还含有超前 90的有功分量 ,用于补偿磁滞损耗。由于变压器铁心中还有涡流损耗,所以 中还有一个与其相应的有功分量 ,而 不变。因为磁滞损耗与涡流损耗同时存在,加在一起称为铁损耗,所以与铁损耗相对应的有功电流大小为 。此时空载电流用相量表示:五、空载时的电势方程
15、于是,根据基尔霍夫电压定律,列出变压器空载时电势方程式 式中 是 交链 的感应电势,是 交链 的感应电势,而 纯属电路中的电阻压降。六、空载时的等值电路与相量图 磁场的作用是通过感应电势作用于电路的,因此漏磁通产生的感应电势 的作用,可看作是电流 流过电抗 时所引起的电抗压降,即 由于主磁通的路径是铁心,线圈中电流 除了建立磁场外,还要补偿铁损耗,因此,主磁通产生的感应电势 的作用,可看作是电流 流过一个电抗 串接一个电阻 时所引起的阻抗压降,即 电势方程式的一般形式 已知 、滞后于 90,而 超前 角,根据电势方程式可画出变压器空载时的相量图。首先在横坐标的正向画出参考量 ,随之按大小和相位
16、关系画出 、与 的相量,然后在 端画出相量 平行于 ,接着 端画出 超前于 90,最后由 点到 端点画出的相量便是 。图中 与 间的相位角 ,称为变压器空载时的功率因数角。(1)漏电抗用与获得 相同的方法可得:考虑到 ,则式中 ,称为原绕组漏感系数。因为 与 是线性关系,常数,所以L1为 常数,当f不变时,x1也为常数。由于 ,则 ,说明 与变压器结构有关。(2)励磁电抗 与 相比之下,由于铁心线圈有磁饱和现象,与 间是非线性关系,比值 是变数,磁路越饱和它就越小,所以励磁电感系数 与励磁电抗也就越小,即非常数。当然在磁化曲线的线性段,它们也还是常数的,只由变压器结构确定。由于我们希望能用较小
17、的励磁电流获得较大的主磁通,所以 大好,这就是选择导磁性能好(即大)的材料做铁心的道理。(3)励磁电阻 应满足式 可见 也是随着铁心饱和程度变化的,即非常数。磁路越是饱和,也就越小。虽然如此,但由于饱和后 增加得很快,所以铁耗 还是随着饱和程度增加的。3.3变压器负载运行 一、物理情况变压器空载运行时,原边只流过空载电流,二次侧没有向外供电,因此主磁路上只有一个磁动势,它产生的主磁通分别在原、付绕组中产生感应电势 和 。当付边接上负载后,在 的作用下,付边流过负载电流 ,并产生相应的磁势 ,也作用在主磁路上,按照楞次定律(感应磁通总是反抗原有磁通的变化),该磁势力图削弱产生此电流的磁通 ,因而
18、也有减弱 的趋势。由式 可知,当 不变时,的减少会导致原边电流的增加,设电流由 增加到 ,则负载时原边的电势平衡方程式为 。这时原边漏阻抗上的压降亦相应增大,但由于 在数值上仍然比小很多倍,因而 的减少并不显著,可以近似地认为 是不变的,与 对应的主磁通 也近似不变,因此负载时的合成磁势 ,即 或 。上式表明,原边电流产生的磁势与副边电流产生的磁势的合成值等于空载电流产生的磁势。式中用 除各项后得:式中 是原边电流的负载的分量。二、基本方程式 1、磁势平衡方程式 合成磁势 若用初级绕组电流 表示,有 。所以 两边同除 ,得原、付绕组中的电流关系式:或 2、原边电势方程式 同空载时相比较,负载时
19、只是电流由 变为 (),其它各量均认为不变,故原边电势方程式为:式中 同空载时一样,仍为 在 上产生的压降,即 与付边电势的关系为:3、付边电势方程式 当付边接上负载时,由 产生的付边磁势 ,同原边磁势一样也要产生漏磁通 ,在付绕组中感应电势 ,称为付边漏电势,其方向与 相同,其作用也可看作是 流过电抗 所引起的电抗压降,即 ,式中 为付绕组漏电抗,也是一个常数。另外付绕组也有电阻 。再从负载两端看,有 三、绕组的折算根据一、二次侧电动势方程式,先将常数、与 、以阻值集中的元件表示,且分别从原、付绕组中移出来,剩下的两个线圈便是既无电阻又无漏磁通的靠 耦合的铁心线圈,如下图示。(1)付绕组电势
20、的折算值 (2)付绕组电流的折算值 折算后的付绕组匝数 。根据磁势不变的原则,折算后的电流应满足 ,所以(3)付绕组阻抗的折算值 由于折算后的电势增大,电流减小,如果电路参数不折算,势必改变了原来的能量关系。根据折算前后能量相等的原则,折算后的参数应满足 所以 同理(4)付绕组电压的折算值 由于 、已折算,故折算的付边电压为(5)负载阻抗的折算值 由于 、都已折算,也必须折算,否则负载所得能量与实际不符。折算后的数值为:四、等值电路 五、变压器负载运行时的相量图 相量图也是分析计算变压器的基本方法之一。在分析各物理量之间的大小和相位关系时,相量图比方程式和等值电路要直观、方便得多。特别是在折算
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