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3变压器概述.pptx

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资源描述

1、变压器变压器变压器是电力系统中应用广泛的一种电气设备,它是利用电磁感应原理,把一种等级电压、电流的交流电能,变为同频率的另一种等级电压、电流的交流电能的静止设备。广义上的变压器除了改变电压等级的作用外,还具备改变电压、电流频率或者相角的功能,称为调频器或移相器。本书介绍的变压器只具备改变电压等级的功能。变压器变压器第一节第一节 变压器的工作原理和结构变压器的工作原理和结构一、变压器的基本工作原理及分类一、变压器的基本工作原理及分类(一)变压器的基本工作原理(一)变压器的基本工作原理 变压器是利用变压器是利用电磁感应电磁感应原理工作的,下图为工原理工作的,下图为工作原理示意图。作原理示意图。变压

2、器变压器在一个闭合的铁芯上在一个闭合的铁芯上,套有两个绕组。这两个套有两个绕组。这两个绕组具有不同的匝数且互相绝缘,两绕组间只有磁的绕组具有不同的匝数且互相绝缘,两绕组间只有磁的耦合而没有电的联系。其中,接于电源侧的绕组称为耦合而没有电的联系。其中,接于电源侧的绕组称为原绕组或一次绕组,一次绕组各量用下标原绕组或一次绕组,一次绕组各量用下标“1”表示;表示;用于接负载的绕组称为副绕组或二次绕组,二次绕组用于接负载的绕组称为副绕组或二次绕组,二次绕组各量用下标各量用下标“2”表示。表示。变压器变压器若将绕组1接到交流电源上,绕组中便有交流电流i1流过,在铁芯中产生交变磁通,与外加电压u1相同频率

3、,且与原、副绕组同时交链,分别在两个绕组中感应出同频率的电动势e1和e2。变压器变压器若把负载接于绕组2,在电动势e2的作用下,就能向负载输出电能,即电流i2将流过负载,实现了电能的传递。变压器变压器原、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又近似于各自的电压,因此,只要改变一次或二次绕组的匝数比,就能达到改变电压的目的,这就是变压器的变压原理。变压器变压器(二)变压器的分类(二)变压器的分类为适应不同的使用目的和工作条件,变压器种类很多,因此变压器的分类方法有多种按用途分类电力变压器(升压、降压、配电)特种变压器(电炉、整流)仪用互感器(电压、电流互感器、脉冲变压器,

4、阻抗匹配变压器)变压器变压器按绕组数目分类单绕组(自耦)变压器双绕组变压器三绕组变压器多绕组变压器按相数分类单相变压器三相变压器多相变压器变压器变压器按铁芯结构分类有心式变压器壳式变压器按调压方式分类无励磁调压变压器有载调压变压器变压器变压器按冷却介质和冷却方式分类干式变压器充气式变压器油浸变压器电力变压器电力变压器电源变压器环形变压器接触调压器控制变压器三相干式变压器变压器实物变压器实物变压器变压器变压器变压器二、变压器的基本结构二、变压器的基本结构变压器变压器(一)铁芯(一)铁芯 铁芯是变压器的主磁路,又是它的支撑骨铁芯是变压器的主磁路,又是它的支撑骨架。铁芯由铁芯柱和铁轭两部分组成,铁芯

5、柱架。铁芯由铁芯柱和铁轭两部分组成,铁芯柱上套装绕组,铁轭的作用则是使整个磁路闭合。上套装绕组,铁轭的作用则是使整个磁路闭合。为了提高磁路的导磁性能和减少铁芯中的磁滞为了提高磁路的导磁性能和减少铁芯中的磁滞和涡流损耗,铁芯用和涡流损耗,铁芯用0.35mm厚、表面涂有绝厚、表面涂有绝缘漆的硅钢片叠成。缘漆的硅钢片叠成。变压器变压器叠片式铁芯的结构型式有心式和壳叠片式铁芯的结构型式有心式和壳式两种。心式铁芯结构的变压器,其铁芯被绕式两种。心式铁芯结构的变压器,其铁芯被绕组包围着。组包围着。变压器变压器壳式铁芯结构的变压器,它的特点壳式铁芯结构的变压器,它的特点是铁芯包围线圈。是铁芯包围线圈。心式变

6、压器结构简单,绕组的装配及绝缘设置也较容易,国产电力变压器铁芯主要用心式结构。壳式变压器的机械强度好,但制造复杂、铁芯材料消耗多,只在一些特殊变压器(如电炉变压器)中采用。变压器变压器变压器变压器 叠片式铁芯的装配,一般均采用交迭式叠叠片式铁芯的装配,一般均采用交迭式叠装,使上、下层的接缝错开,减小接缝间隙以装,使上、下层的接缝错开,减小接缝间隙以减小励磁电流。当采用冷轧硅钢片时,由于冷减小励磁电流。当采用冷轧硅钢片时,由于冷轧硅钢片顺碾压方向的导磁系数高,损耗小,轧硅钢片顺碾压方向的导磁系数高,损耗小,故用斜切钢片的叠装方法故用斜切钢片的叠装方法 铁芯柱的截面在小容量变压器中常采用方形或矩形

7、。1、3、5 层2、4、6层变压器变压器 大型变压器为充分利用线圈内圆空间而常采用阶梯形截面。当铁芯柱直径超过380mm时,还设有冷却油道。变压器变压器 叠装好的铁芯其铁轭用槽钢(或焊接夹)及螺杆固定。铁芯柱则用环氧无纬玻璃丝粘带绑扎。铁轭的截面有矩形及阶梯形的,铁轭的截面通常比铁芯柱大(510),以减少空载电流和损耗。变压器变压器(二二)绕组绕组绕组是变压器的电路部分,一般用铜或铝的绝缘导线绕成。电压高的绕组为高压绕组,电压低的绕组为低压绕组。同心式的高、低压绕组同心地套在铁芯柱上。为了便于绝缘,通常低压绕组靠近铁芯,高压绕组放在外面,中间用绝缘纸筒隔开。变压器变压器交叠式绕组的高低压绕组交

8、替地套在铁芯柱上。这种绕组都做成饼式,高、低压绕组之间的间隙较多,绝缘比较复杂,但这种绕组漏电抗小,引线方便,机械强度好,主要用在电炉和电焊等特种变压器中。变压器变压器(三)油箱和冷却装置(三)油箱和冷却装置油浸变压器的器身浸在充满变压器油的油箱里。变压器油既是绝缘介质,又是冷却介质,它通过受热后的对流,将铁芯和绕组的热量带到箱壁及冷却装置,再散发到周围空气中。变压器变压器在小容量变压器中采用平板式油箱;容量稍大的变压器采用排管式油箱,在油箱侧壁上焊接许多冷却用的管子,以增大油箱散热面积。当装设排管不能满足散热需要时,则先将排管做成散热器,再把散热器安装在油箱上,这种油箱称为散热器式油箱。变压

9、器变压器大型变压器还采用强迫油循环冷却等方式,以增强冷却效果。强迫油循环的冷却装置称为冷却器。变压器变压器为了检修方便,变压器器身重量大于15t时,通常将变压器做成钟罩式油箱,检修时只需把上节油箱吊起,避免了必须使用重型起重设备。变压器变压器(四)绝缘套管(四)绝缘套管变压器套管是将线圈的高、低压引线引到箱外的绝缘装置,它是引线对地(外壳)的绝缘,又担负着固定引线的作用。套管大多数装于箱盖上,中间穿有导电杆,套管下端伸进油箱与绕组引线相连,套管上部露出箱外,与外电路连接。变压器变压器1KV以下采用纯瓷套管,1035KV采用空心充气或充油套管,110KV以上采用电容式套管。为增加表面放电距离,高

10、压绝缘套管外部做成多级伞形。变压器变压器(五)分接开关(五)分接开关用以改变高压绕组的匝数,从而调整电压比的装置。双绕组变压器的一次绕组及三绕组变压器的一、二次绕组一般都有35个分接头位置,相邻分接头相差+5%,多分接头的变压器相邻分接头相差+2.5%。分接开关的操作部分装于变压器顶部,经传杆伸入变压器油箱内。分接开关分为两种:一种是无载分接开关,另一种是有载分接开关。后者可以在带负荷的情况下进行切换、调整电压。变压器变压器变压器变压器(六)保护装置(六)保护装置(1)储油柜(又称油枕)它是一种油保护装置,水平地安装在变压器油箱盖上,用弯曲联管与油箱连通,柜内油面高度随变压器油的热胀冷缩而变动

11、。储油柜的作用是保证变压器油箱内充满油,减少油和空气的接触面积,从而降低变压器油受潮和老化的速度。(2)吸湿器(又称呼吸器)通过它使大气与油枕内连通。吸湿器内装有硅胶或活性氧化铝,用以吸收进入油枕中空气的水分,以防止油受潮而保持良好性能。变压器变压器(3)安全气道(又称防爆筒)它装于油箱顶部,如图32所示。它是一个长钢圆筒,上端口装有一定厚度的玻璃板或酚醛纸板,下端口与油箱连通。它的作用是当变压器内部因发生故障引起压力骤增时,让油气流冲破玻璃或酚醛纸板喷出,以免造成箱壁爆裂。(4)净油器(又称热虹吸净油器)它是利用油的自然循环,使油通过吸附剂进行过滤,以改善运行中变压器油的性能。变压器变压器(

12、5)气体继电器(又称瓦斯继电器)它装在油枕和油箱的连通管中间,见图32。当变压器内部发生故障(如绝缘击穿、匝间短路、铁芯事故等)产生气体时,或油箱漏油使油面降低时,气体继电器动作,发出信号以便运行人员及时处理;若事故严重,可使断路器自动跳闸,对变压器起保护作用。变压器变压器三、变压器的铭牌三、变压器的铭牌(一)变压器型号(一)变压器型号 变压器的型号表示一台变压器的结构、额变压器的型号表示一台变压器的结构、额定容量、电压等级、冷却方式等内容。定容量、电压等级、冷却方式等内容。SL500/10为三相油浸自冷双绕组铝线、额定容量500kVA、高压绕组额定电压10kV级电力变压器。SFPL63000

13、/110表示三相强迫油循环风冷式双绕组铝线、额定容量63000kVA、高压绕组额定电压110kV级电力变压器。变压器变压器(二)额定值(二)额定值1、额定容量、额定容量SN(kVA)指在额定使用条件下所能输出的视在功率,指在额定使用条件下所能输出的视在功率,对三相变压器而言,额定容量指三相容量之和。对三相变压器而言,额定容量指三相容量之和。由于变压器效率很高,双绕组变压器原、副边由于变压器效率很高,双绕组变压器原、副边的额定容量按相等设计。的额定容量按相等设计。变压器变压器2、额定电压U1N/U2N(kV或V)指变压器长时间运行时所能承受的工作电压。一次额定电压U1N是指根据绝缘强度规定加到一

14、次侧的工作电压;二次额定电压U2N是指变压器一次加额定电压,分接开关位于额定分接头时,二次空载端电压。在三相变压器中,额定电压指的是线电压。变压器变压器3、额定电流I1N/I2N(A)指变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。同样,三相变压器的额定电流也指的是线电流。单相变压器三相变压器变压器变压器4、额定频率fN(HZ)我国规定标准工频为50HZ。此外,还有效率、温升等额定值。除额定值外,铭牌上还标有变压器的相数、联结组别、阻抗电压(或短路阻抗相对值或标么值)、接线图等。5.1.2 变压器的型号和变压器的型号和额定数据额定数据1.额定容量SN:额定工作状态下的视在功率,用伏安(VA)等表示。

15、2.额定电压U1N/U2N:U1N是电源加到原绕组上的额定电压,U2N是原边绕组加上额定电压后副边开路即空载时副绕组的端电压,单位为V或kV。SL-1000/10三相铝线额定容量为1000kVA高压边额定电压10kV5.1.2 变压器的型号和变压器的型号和额定数据额定数据3.额定电流I1N/I2N:指线电流值,单位为A。4.额定频率:按我国规定,工业用电50Hz。额定容量、额定电压和额定电流之间的关系:单相:三相:5.2 变压器空载运行变压器空载运行变压器的原绕组加上额定电压,副绕组开路,变压器空载运行。5.2.1变压器各电磁量正方向 U1,I1正方向为“电动机惯例”;U2,I2正方向为“发电

16、机惯例”。+-+-+-+-5.2.1 变压器各电磁量正方向变压器各电磁量正方向漏磁通s1、s2正方向与主磁通m一致。漏磁电动势Es1、Es2与E1、E2正方向一致。+-+-+-+-交变磁通在原、副绕组内感应电动势:5.2.2 变压器空载运行变压器空载运行1.主磁通、漏磁通主磁通:m=msint一次绕组漏磁通:s1=s1sint 漏磁通仅占主磁通的0.1%0.2%2.主磁通感应电动势主磁通感应电动势主磁通=msint 在一次绕组的瞬时值:主磁通在二次绕组的瞬时值:2.主磁通感应电动势主磁通感应电动势用相量形式表示:当电网频率和绕组匝数为定值时,E1、E2的大小仅取决于主磁通m的大小。3.漏电势漏

17、电势 漏磁通s1通过的磁路是线性的,漏磁通与产生空载电流i0呈线性关系,s1与 i0的比值为常数,设常数Ls1若励磁电流I0按正弦规律变化,即为了提高变压器运行性能,漏电抗X1小点为好。X1=Ls1 一次绕组漏电抗4.空载运行电压方程空载运行电压方程 一次绕组回路电压方程R1为一次绕组电阻 二次绕组开路:一次、二次绕组电动势E1和E2之比称为变压器的变比k由于I0不超国IN的10%,加上Z1值很小有:k1为降压变压器,k1为升压变压器;对于三相变压器,变比指同一相的相电势之比。4.空载运行电压方程空载运行电压方程5.励磁电流一次绕组中流过的电流i0,称为励磁电流。励磁电流Ior 建立磁场的磁化

18、电流与m同相Ioa 引起损耗的有功电流与E1同相忽略空载损耗:(1)当主磁通为正弦波时,磁路越饱和,电流波形畸变严重。(2)励磁电流与主磁通同相位。IoaIor-E1I06.变压器空载运行相量图变压器空载运行相量图电压方程:00 0是U1与I0之间的相位差,近似等于90o,空载运行是功率因素很低,变压器从电源吸收大量的无功功率。7.变压器空载运行时的等效电路变压器空载运行时的等效电路 等值电路综合了空载时变压器内部的物理情况,在等值电路中R1、X1是常量;Rm、Xm是变量,它们随铁心磁路饱和程度的增加而减少。把E1和I0 之间的关系直接用参数形式反映,可把 写出I0流过一个阻抗引起的阻抗压降。

19、RmXmjXmRmR1jX17.变压器空载运行时的等效电路变压器空载运行时的等效电路jXmRmR1jX1 从电源吸收的有功功率等于铁损耗pFe和铜损耗pCu1,空载时pCu1小,主要是铁损耗pFe。5.3 变压器负载运行变压器负载运行 5.3.1 负载时磁通势及一、二次电流关系 Z1Zm,U1一定,m基本不变,F0不变,有电通势平衡方程。5.3.1 负载时磁通势及一、二次电流关系加负载后,I2产生的磁通势F2会减弱磁通量m,一次绕组将增加电流,维持总磁通势F2及磁通量m基本不变。IL为一次电流负载分量;k=N1/N2为变比。由于I0I1为降压变压器,I2I1为升压变压器。5.3.2 负载时二次

20、电压、电流关系负载时二次电压、电流关系F2会产生二次绕组漏磁通s2,同理有Ls2、X2。Z2=R2+jX2为二次绕组漏阻抗。5.3.3 变压器的基本方程式变压器的基本方程式 综合分析,变压器稳态运行时的六个基本方程式 各电磁量之间同时满足这六个方程,即已知其中一些量,可以求出另一些物理量。但未知量最多不超过六个。变压器负载运行时的电磁关系+5.3.4 折合算法折合算法 当k较大时,变压器一次、二次边电压相差很大,为计算和作图带来不便。变压器一次边和二次边没有直接电路的联系,只有磁路的联系。二次边的负载通过磁势影响原边。因此只有二次边的磁势不变,一次边的物理量就不会变。这为折算提供了依据。5.3

21、.4 折合算法折合算法这种保持磁势不变而假想改变它的匝数与电流的方法,称折合算法。F2=I2N2=I2N1I1I2I0 如果保持一次边绕组的磁势不变进行折算,称为一次边向二次边的折算。I1=k I11.电动势的折算关系折算前后主磁场、漏磁场不变。2.阻抗换算关系折合于是3.端电压换算关系实际值折算铜耗:有功输出:无功输出:折合算法不改变功率关系。5.3.5 等效电路等效电路采用折合算法后,基本方程式为:T型等效电路R1jX1R2jX2RmjXm5.3.5 等效电路等效电路 负载运行时,I0I1,忽略I0,将励磁回路去掉,得到更简单的阻抗串联电路。Rk为短路电阻,Xk为短路电抗,Zk为短路阻抗。

22、空载运行时,不能用简化的等值电路。R1jX1R2jX2RkjXk5.3.6 相量图相量图根据折合后的方程和T型等效电路可以画出变压器负载运行的相量图。若给定U2、I2、cos2及k各个参数(1)画出2(3)(4)画出领先 的主磁通 ;(5)根据 画出 ,领先 一个铁耗角了;5.3.6 相量图相量图2(6)画出 与 的相量和 ;(7)画出 ,加 得到 。相量图是基本方程的图形表示法,他比较直观地表示了变压器各物理量的幅值和相位的关系。5.3.6 相量图相量图对应于简化电路的相量图RkjXk12感性负载容性负载21单相变压器基本方法总结单相变压器基本方法总结 分析计算变压器负载运行方法有基本公式、

23、等值电路和相量图。基本方程式:是变压器的电磁关系的数学表达式;等值电路:是基本方程式的模拟电路;相量图:是基本方程的图示表示;三者都能独立地表示变压器在一定条件下运行时各电磁量之间的关系。一般定量计算用等效电路,讨论各物理量之间的相位关系用相量图。5.4 标幺值标幺值某个物理量的实际值与选定的一个同单位的固定数值进行比较。如U1=99kV,U2=100kV,选U2为基值,标幺值用U1、U2表示,U1=0.99,U2=1.0。一般基值都选额定值,如电压U1N、U2N,电流I1N、I2N,阻抗则U1N/I1N、U2N/I2N。5.4 标幺值标幺值电压、电流采用标幺值的优点:1)便于直观地表示变压器

24、的运行情况。两台变压器电压电流值分别为:6kV,9A和35kV,20A。标幺值分别为:U1=1.0,I1=1.0和U1=1.0,I1=0.6第一台额定运行,第二台欠载运行。2)三相变压器的电压和电流的线值与相值不同,但标幺值相等。只要给出电压和电流的标幺值而不必指出是线值还是相值。3)折算前、后标么值相等(不需折算)。4)负载时,I1=I2=,反映了负载的大小,称为负载系数。5.4 标幺值标幺值阻抗采用标幺值的优点折算前、后标么值相等,如R1=R1。对R1,R2,X1,X2,Rm,Xm其标幺值只有一个数值。采用标幺值阻抗数值都在一个较小的范围,如Zk=0.040.14。标幺值是一个相对值的概念

25、,应用使公式简化,计算简化,因此,在各种电机包括变压器中都采用标幺值。5.5 变压器参数测定变压器参数测定等值电路是分析和计算变压器的有效工具,但许先要知道变压器的参数。变压器的电路参数在铭牌和产品目录上大都没有标出,可通过试验的方法测定。励磁参数和短路参数可通过空载试验和短路试验测出。5.5.1 变压器的空载试验变压器的空载试验空载试验可以测出变比k,铁损耗pFe,励磁阻抗Zm等。为了便于测试和安全,空载试验在低压侧施加电压。加U1N,测U1,I0,p0及U20。VWAN1N2R1jX1R2jX2RmjXm5.5.1 变压器的空载试验变压器的空载试验可得参数 变比:k=U1/U20。由于R1

26、Rm和Z1I0可用简化的等效电路来分析。U1从0逐渐升高到Ik=I1N时,测量Ik,Uk和pk。5.5.2 变压器的短路试验变压器的短路试验短路试验时,外施电压低(E1Uk/20;带容性负载有可能U0,二次绕组电压有可能升高。5.6 变压器的运行特性变压器的运行特性变压器二次绕组端电压与负载的关系叫做变压器的外特性。U21.01.0(超前)(落后)05.6.2 变压器的效率变压器的效率变压器的效率负载不为额定值时:5.6.2 变压器的效率变压器的效率定义效率特性:0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.21.00.80.60.40.2cos2=常数最高效率出现在 结论:最大效率发生在铁

27、损耗p0与铜损耗2pkN相等的时候。5.7 变压器的连接组别变压器的连接组别5.7.1单相变压器绕组的标志方式1234m1234m绕组的同极性端5.7 变压器的连接组别变压器的连接组别5.7.1单相变压器绕组的标志方式AXaxmAXaxm 单相变压器高、低压绕组电动势的相位关系用时钟表示法,EA看作长针,Ea看作短针。,0,65.7.2 三相变压器绕组的绕组三相变压器绕组的绕组三相变压器高、低压绕组首尾端符号:高首端A、B、C;高尾端X、Y、Z;低首端a、b、c;低尾端x、y、z。三相绕组有星型(Y)接法。ACBXZYXZYABC相电势线电势5.7.2 三相变压器绕组的绕组三相变压器绕组的绕组

28、三角型()接法:第一种接法A,YB,ZC,XACBXZY线电势 三相相序为A-B-C-A时,A,B,C三个点是顺时针方向依次排列,ABC是等边三角形。5.7.2 三相变压器绕组的绕组三相变压器绕组的绕组三角型()接法:第二种接法ACBXZY线电势A,ZB,XC,Y 三相变压器高、低绕组都可以用Y或连接,用Y连接时,中点可引出线,也可不引出线。5.7.3 三相变压器的连接组别三相变压器的连接组别1.Yy连接ACBXZYabcA aBCxzycbXYZ 时钟表示法,EAB为长针始终指向12点,Eab为短针,用它指向的时钟数表示组别数。连接组别:Y,y05.7.3 三相变压器的连接组别三相变压器的连

29、接组别1.Yy连接考虑到高低绕组首端即可使同极性也可为异极性端,低压端左右绕组顺序可以是ax-by-cz还可cz-ax-by或by-cz-ax。Y/Y连接的三相变压器可以得到(Y,y0),(Y,y2),(Y,y4),(Y,y6),(Y,y8),(Y,y10)几种连接组别。5.7.3 三相变压器的连接组别三相变压器的连接组别2.Yd连接ACBXZYxzyacbBA CXYZa,yc,xb,z连接组别为:Y,d115.7.3 三相变压器的连接组别三相变压器的连接组别2.Yd连接ACBXZYBA CXYZa,zc,yb,x连接组别为:Y,d1xzyacb三相变压器绕组的联接组三相变压器绕组的联接组联

30、接组的几点认识:(1)当变压器的绕组标志(同名端或首末端)改变时,变压器的联接组号也随着改变。(2)Y/Y联接的三相变压器,其联接组号都是偶数;(3)Y/联接的三相变压器,其联接组号都是奇数;(4)/联接可以得到与Y/Y联接相同的组号;/Y联接也可以得到与Y/联接相同的组号;(5)最常用的联接组是Y/Y12 和 Y/11。5.9 自耦变压器自耦变压器一、二次侧公用一部分绕组的变压器。绕组ax段是高低压公用的叫公共绕组。AXN1 N2 aaxZL 5.9.1 电压、电流关系电压、电流关系电压比:磁势平衡方程:从a点看电流关系:负载运行时,忽略I0:自耦变压器负载运行时,一、二次电压之比为kA,电

31、流之比为1/kA,与双绕组变压器的关系相同。AXN1 N2 aaxZL 5.9.2 5.9.2 容量关系容量关系自耦变压器的容量绕组Aa段容量为绕组ax段容量为 SAa=Sax,且比变压器容量小(1-1/kA)倍,自耦变压器绕组容量比双绕组变压器绕组容量小。a点电流关系:I1+I=I25.9.2 5.9.2 容量关系容量关系 Sax:电磁容量,通过Aa段和ax段的电磁感应作用传到副边再送到负载的容量,也是ax段的绕组容量;S传导:传导容量,由电流I1直接传到负载,它不需要增加绕组的容量。二次侧输出容量:5.9.3 自耦变压器的主要优缺点自耦变压器的主要优缺点优点:绕组容量小于额定容量,与额定容

32、量相同的普通变压器比,消耗的材料少、体积小、造价低,同时效率高。缺点:一次、二次边电路有直接的联系,变压器内部绝缘和防过电压的措施要加强。可制成自耦调压器,有单相也有三相。5.10 仪用互感器仪用互感器 测高电压、大电流时使用的一种变压器。5.10.1 电流互感器 一次绕组由1匝和几匝截面较大的导线构成。利用一、二次绕组匝数不同,一次绕组的大电流变成二次绕组的小电流,送仪表电流线圈测量或控制。5.10.1 电流互感器忽略I0:电流误差:根据误差大小,电流互感器分级:0.2、0.5、1.0、3.0、10.0。由磁通势平衡关系:电流互感器注意事项电流互感器注意事项 (1)二次边绝对不许开路。开路时

33、,原边电流将成为励磁电流,造成铁损耗急剧上升,热,烧毁绝缘,并在副边出现极高的电压。(2)二次边可靠接地。(3)二次边串入阻抗值不能超过规定值;二次边阻抗大后,副边电流减小,励磁电流增大,误差增加。5.10.2 电压互感器 一次边由多匝导线构成,接到被测的高电压上。利用一次、二次边匝数不同,把一次边高电压 变成二次边的低电压,送仪表电流线圈测量或控制。5.10.2 电压互感器 一次匝数N1多,二次边N2少。电压互感器是个空载运行的单相变压器。误差必然存在,根据误差大小,电压互感器分级:0.2、0.5、1.0、3.0几个等级。电压互感器注意事项电压互感器注意事项(1)二次绕组绝对不允许短路,否则有很大的短路 电流,引起绕组 过热而烧毁;(2)二次绕组可靠接地以确保安全;(3)二次回路串入阻抗值不能太小,以免影响其测量精度。

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