线圈培训课件.ppt

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1、导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。线圈结构培训课件导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。绕制完毕后的线圈线圈组装完毕导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。主要内容•线圈的基础知识•线圈的基本形式•线圈的绕向•线圈的几个基本概念名词•线圈导线的换位•线圈设计的一般规定•线圈的基本计算•线圈图纸的几个重要

2、部分•线圈中基本部件的介绍导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。1.线圈的基础知识1.1线圈的概念线圈是变压器变换电压的基本部件,由一组串联的线匝组成,通常是同轴的。线圈通常又被称作绕组,它构成了变压器的电路部分,俗称“变压器的心脏”。变压器的线圈是由电导率较高的铜导线或铝导线绕制而成。变压器的容量、额定电压和使用条件决定了变压器的线圈结构。导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。1.2变压器

3、绕组的基本要求1.2.1电场对绕组的影响变压器运行期间,由额定电压形成的电场长期作用在绕组及其绝缘上,绝缘应能承受住这个电压,并保证长期不损伤。在变压器运行中绕组的绝缘还要承受住瞬时的大气过电压、内部过电压(含操作过电压)和长期工作电压。注:大气过电压对绕组的影响更为严重。导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。1).大气过电压(也叫雷电过电压)大气过电压,顾名思义,就是自然界的过电压,即自然界的雷电,由于雷电一闪即逝,作用的时间很短,仅几至几十微秒,但电压甚高,电流也很大。若雷

4、电直接击在变压器上,变压器就会被立即毁坏。运行中的变压器决不允许直接遭受雷击,所以变电所会采取相应的措施减弱雷电的强度,但就是这遗留的残压作用在变压器的绝缘上也是正常工作电压的若干倍,所以变压器绕组必须具备保证能承受住这种冲击电压的能力。导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。2).内部过电压内部过电压包括操作过电压和暂态过电压。所谓操作过电压,就是电力系统正常操作中出现的过电压,如空载变压器的投入与切除运行等。这种由操作引起的过电压称为操作过电压,它所带来的影响也大约为额定电压

5、的1.3~1.5倍,所以变压器绕组也要具备承受内部过电压的绝缘能力。导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。3).长期工作电压绕组在长期工作电压的作用下,其绝缘不得有局部放电或击穿发生。因此电压较高的绕组的出头及引线直径不得过细,并有一定的绝缘厚度;绕组内、外表面电力线集中的地方,特别是高电压的绕组,往往都有隔板、角环、静电板等。导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。1.2.2磁场对绕组的影响

6、变压器磁力线的分布有两种,一种是在铁心里面通过的主磁通,另一种是在铁心外面存在的漏磁通。由于漏磁通的存在,将在绕组的导线中以及其他钢铁构件(如夹件、油箱及各种紧固件等)中产生附加损耗。绕组的附加损耗包括导线的涡流损耗和导线的不完全换位损耗。导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。1.2.3机械强度的要求变压器绕组要求有足够的机械强度。根据电磁原理可知,放在磁场里面的载流导体,在电流和磁场的作用下,会产生电动力。电动力的方向用左手定则来判定。而在漏磁场中对通有电流的绕组同样也会产生

7、电动力。变压器正常运行中,铁心中的磁通密度及绕组中的电流均为或接近额定值,绕组产生的电动力不大,但当系统中出现过电压或由于误操作就会使变压器的正常运行状态遭到破坏,另外,变压器受到短路电流的冲击,其电流可为正常额定电流的数倍至数十倍,电动力与短路电流的平方成正比,因此绕组所受到的电动力可为正常运行时的数十至数百倍,甚至更高。导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。1.2.4绕组的发热与散热变压器的运行期间,铁心、绕组和结构件中要产生损耗。这些损耗都要转变为热量向外部散发,从而引起

8、变压器发热

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