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干式变压器特点及结构
相对于油式变压器,干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。
三、干式变压器的温度控制系统
干式变压器的运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行速度的监测及其报警控制是十分重要的。
四、干式变压器的防护方式
根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP23防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。
五、干式变压器的冷却方式
干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
六、干式变压器的过载能力
干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。
目前,我国树脂绝缘干式变压器年产量已达10000MVA,成为世界上干式变压器产销量 的 之一。随着低噪(2500kVA以下配电变压器噪声已控制在50dB以内)、节能(空载损耗降低达25%)的SC(B)9系列的推广应用,使得我国干式变压器的性能指标及其制造技术已达到世界先进水平。
因为法拉第正在使用直流电压,所以当磁通量发生变化时,他只看到电池初连接或断开电路时电磁感应的影响。当AC电源连接到初级时,变化的电流产生变化的磁场,磁通量在磁芯中实现,并且反过来引起次级电压,在两个线圈之间没有电通路。由两个线圈之间的磁通量变化提供的电感耦合允许跨变压器的通信。由变压器感应的磁场取决于绕组的匝数/单位长度,磁芯的介电常数和电流大小。 个商业上可行的变压器是William Stanley在19世纪80年代为George Westinghouse工作而发明的。
虽然任何由两个独立线圈和没有接地屏蔽组成的变压器提供隔离,但术语隔离变压器适用于专为提供电气隔离而设计的变压器; 其主要目的是将交流电源与电路,设备和设备隔离开来。隔离变压器的设计考虑了可能耦合初级和次级绕组的任何事物。它们通常在初级和次级线圈之间具有特殊的绝缘,并且被指定为承受绕组之间的高电压。由于电源线/瞬态电压噪声可通过线圈的电容和电阻路径耦合,因此隔离变压器具有额外的功能,可降低共模噪声(在以地为参考的**和中性线上),横向模式噪声(在**和中性线之间发生)和电磁噪声。直流信号被变压器阻挡,以及接地回路引起的干扰。对于敏感设备(计算机或测量仪器),包括静电屏蔽以减少绕组之间的任何电容。
用于的隔离变压器通常具有1:1的匝数比,初级绕组和次级绕组中的匝数相等,但是当需要改变电压时使用升压和降压隔离变压器。选择隔离变压器时,请检查所包含功能的规格,额定值及其构造方式。
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变压器的损耗研究与优化设计
我国国内变压器制造由于受传统制造理论以及不合理计算方法的限制,产品的性和可靠性问题日益突显且未能找到解决方法;国内变压器在产品设计过程中计算方面发展相对不均衡,一些技术性计算软件均是从法国、日本、瑞典、德国等一些计算软件发展较为成熟的 引进。变压器制造行业在我国是一个充满发展前景的行业,同时充满着机遇和挑战;我国颁布的“七五” 重点科学技术项目为降低变压器的损耗以及优化设计曾投入相当大的人力和资金支持。只要不断提高变压器制造技术以及满足设备性、可靠性这一前提,把握好变压器市场动态,就能在这一行业取得成就。
摘 要:变压器损耗是当代物理科学领域的一个重要概念。电力变压器不只是我国现在供电系统中的重要设备,也是供电系统中的故障频发设备。本文针对变压器空载损耗和负载损耗,参考一些重要文献进行了较为深入的研究,推论出变压器的空载损耗和负载损耗的合理测量方法。电力变压器同时也是电子设备上开关电源的重要部件,变压器的优化设计是提高开关电源功率的关键所在。本文从减小变压器自身体积角度出发进行优化设计。
电力变压器是目前我国 电网中的主要电力设施,主要用于变换交流电压大小的现代化电气设备。从发电、电力输送、分配电力等电力传送整个过程都要通过变压器这一主要设备来完成,电力这一能源在人类生活中的广泛应用使得变压器在电力系统中占据着主要地位,也助力了变压器这一行业的快速发展。变压器设计原理是依据电磁感应原理来进行变压器设计制造,工作原理是把某一等级的交流电压转换成另外一等级的交流电压来满足不同电力负荷的需求。随着我国目前自然资源的日益枯竭,降低变压器各种损耗、提高变压器自身的运行性和可靠性和实际工作效率以及优化变压器设计成为当前一大热点问题。
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