《变压器结构与原》ppt课件

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1、第3章变压器3.1变压器的原理与结构3.2变压器的空载运行3.3变压器的负载运行3.4变压器的等效电路3.5变压器的标么值3.6变压器参数的测定3.7变压器的运行性能3.8三相变压器3.9变压器的并联运行3.10特殊用途变压器3.11变压器的经济运行思考题与习题3.1变压器的原理与结构3.1.1变压器的用途与分类1.变压器的用途变压器是电力系统中的重要元件。发电机发出的电压受其绝缘条件的限制不可能太高,一般为6.3~27kV左右。要想把发出的大功率电能直接送到很远的用电区去,需用升压变压器把发电机的端电压升到较高的输电电压,这是因为输出功率P一定时,电

2、压U愈高,则线路电流I愈小,于是不仅可以减小输电线的截面积,节省导电材料的用量,而且还可减小线路的功率损耗。因此,远距离输电时利用变压器将电压升高是最经济的方法。一般来说,当输电距离越远、输送的功率越大时,要求的输电电压也越高。电能送到用电地区后,还要用降压变压器把输电电压降低为配电电压,然后再送到各用电分区,最后再经配电变压器把电压降到用户所需要的电压等级,供用户使用。为了把两个不同电压等级的电力系统彼此联系起来,常常用到三绕组变压器。此外,为了保证用电的安全和合乎用电器件的电压要求,还有各种专门用途的变压器,如自耦变压器、互感器、隔离变压器及各种专用

3、变压器(如用于电焊、电炉等的变压器)等。由此可见,变压器的用途十分广泛,除了用于改变电压外,还可用来改变电流(如电流互感器)、变换阻抗(如电子设备中的输出变压器)。2.变压器的分类变压器在国民经济各个部门中应用非常广泛,品种、规格也很多,通常根据变压器的用途、绕组数目、铁心结构、相数、调压方式、冷却方式等划分类别。(1)按用途分类,变压器可分为电力变压器、特种变压器、仪用互感器、调压器、高压试验变压器等。(2)按绕组数分类,变压器可分为双绕组、三绕组、多绕组变压器以及自耦变压器。(3)按铁心结构分类,变压器可分为心式和壳式变压器。(4)按相数分类,变

4、压器可分为单相变压器和三相变压器。(5)按调压方式分类,变压器可分为无励磁调压变压器和有载调压变压器。(6)按冷却方式和冷却介质分类,变压器可分为以空气为冷却介质的干式变压器、以油为冷却介质的油浸式变压器(包括油浸自冷式、油浸风冷式、油浸强迫油循环式等)和充气式冷却变压器。(7)按容量分类,变压器可分为小型变压器(容量为10~630kVA)、中型变压器(容量为800~6300kVA)、大型变压器(容量为8000~63000kVA)和特大型变压器(容量在90000kVA以上)。3.1.2变压器的基本结构1.变压器的基本工作原理一般情况下,变压器都有铁

5、心和绕组(线圈)两个主要部件。图3.1.1所示为一单相变压器原理图,两个相互绝缘的绕组套在一个共同的铁心上,它们之间只有磁的耦合,没有电的联系。其中与交流电源相接的绕组称为原绕组或一次绕组,也简称原边或初级;与用电设备(负载)相接的绕组称为副绕组或二次绕组,也简称副边或次级。图3.1.1单相变压器原理图一次侧通入电流产生交变磁通,感应出电动势e1,二次侧与一次侧产生的磁通交链进而产生感应电动势e2,有(3.1.1)由上式可得可见原、副绕组感应电动势的大小正比于各自绕组的匝数,而绕组的感应电动势近似于各自的电压。因此,只要改变绕组匝数比,就能改变电压,这就是

6、变压器的变压原理。2.变压器的主要结构变压器的主要构成部分有:铁心、绕组、绝缘套管、油箱及其他附件等。其中铁心和绕组是变压器的主要部件,称为器身。图3.1.2所示是油浸式电力变压器的外形图。图3.1.2油浸式电力变压器的外形图1)铁心铁心构成了变压器的磁路,同时又是套装绕组的骨架。铁心分为铁心柱和铁轭两部分。铁心柱上套绕组,铁轭将铁心柱连接起来形成闭合磁路。为了减少铁心中的磁滞、涡流损耗,提高磁路的导磁性能,铁心一般用高磁导率的磁性材料——硅钢片叠装而成。硅钢片有热轧和冷轧两种,其厚度为0.35~0.5mm,两面涂以厚0.02~0.23mm的漆膜,使

7、片与片之间绝缘。变压器铁心的结构有心式、壳式和渐开线式等形式。心式结构的特点是铁心柱被绕组包围,如图3.1.3所示。壳式结构的特点是铁心包围绕组顶面、底面和侧面,如图3.1.4所示。壳式结构的变压器机械强度较好,但制造复杂。由于心式结构比较简单,绕组装配及绝缘比较容易,因而电力变压器的铁心主要采用心式结构。图3.1.3心式变压器的绕组和铁心(a)单相;(b)三相图3.1.4壳式变压器绕组和铁心的结构示意图(a)单相;(b)三相变压器的铁心一般是将硅钢片剪成一定形状,然后把铁柱和铁轭的钢片一层一层地交错重叠制成的,如图3.1.5所示。采用交错式叠法减小了相邻

8、层的接缝,从而减小了励磁电流。这种结构的夹紧装置简单经济,可靠性高

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