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让我们看看需要隔离的设置以及如何使用隔离变换器提供隔离:
图1显示了在测试点TP1和TP2处如何在Z1上进行测量,试图测量阻抗Z1两端的电压。TP1和TP2是发电机电路的一部分; 发电机接地,示波器接地和示波器探头接地都是共同的。示波器探头的电缆屏蔽层(接地)通过示波器的机箱(可以用欧姆表验证)接地。如图所示,示波器探头连接在TP1上,示波器探头接地连接在TP2上,Z2短路探头接地提供接地的备用路径时的电路。这意味着1)v1的测量不准确,2)如果Z2是限流阻抗,通过Z1的电流可能上升到危险水平并损坏电路。一个人,站在地面上,图2中的电路使用隔离变压器。通过隔离变压器供电,带有Z1和Z2的电路不再与发电机和示波器共用接地。现在连接TP1处的测试探针和TP2处的探针接地不能完成电路,并且可以测量电压v1。隔离电路是带电电路,当使用接地探头时,您仍需要了解正在工作的电路,并且探头未连接的方式会在隔离电路中产生接地回路。
在管道中,你有时会听到冷水龙头出来的热水,即使它不应该是连接。在水管连接的某处,有一个共同点发生了交叉。在引入无意接地的电路中可能会出现同样令人惊讶的结果。它不应该发生,但引入了一个共同点。了解电路,使用可以引入接地的隔离变压器,遵循的工作程序,所有工作都可以减少意外结果。
有时,术语“隔离变压器”适用于隔离交流尖峰,瞬变和噪声的变压器,但保持接地连接。这种类型的变压器不能提供电气隔离。您应该验证您正在使用的变压器是否提供电隔离输出,并且不提供接地; 检查主要和次要之间没有连续性。如果变压器有一个绕组间屏蔽,屏幕应接地; 通常的做法是将变压器框架连接到地面。
被测设备由隔离变压器供电时,其接地(设备接地)与接地分离; 变压器将被测器件与公共电源地隔离。在设备上工作的人(站在地面上)如果与电路接触,就不会意外地提供接地路径。这使得设置更,了冲击的可能性。如果他们意外接触到电路的带电部分,则没有与地面的导电连接。
在接地故障断路器(GFCI)插座成为“代码”之前,消费类产品包括隔离变压器和酒店的“只有剃须刀”的插座包含隔离变压器。如果剃刀掉入水中或者有人在握住它时触摸导电表面(如湿水龙头),剃刀专用插座可提供保护。插座中的隔离变压器防止电流流过用户的身体。
变压器的优化设计是目前国内变压器制造行业所面临的重点问题。变压器的优化设计可以从两个方面进行;①控制降低变压器制造的初始制造成本;②对变压器的绕组、空载损耗、负载损耗等各项性能进行优化设计。变压器的优化设计首先要考虑电磁优化设计,指在满足原有约束条件的基础上, 寻找 设计变量使得制造变压器所需的经济指标小。
电磁优化设计的两个关键因素是磁通密度和电流密度,这两个因素直接影响到变压器的电磁力大小和材料消耗的多少; 当磁通密度较大时,则需要的匝数较少,也就是需要的铜消耗量较少,这也从根本上控制减少了变压器制造的初始经济成本。目前国内的变压器空载损耗数值和负载损耗数值的确定一般是通过空载、短路试验在离线状态下测量得出的,这种方法浪费了大量的人力和财力,而且使供电中断。对变压器进行优化设计应实现对空载损耗和短路损耗数值实行在线测量,这样既可满足数值确定的要求,还能减少测量成本的投入。
电力变压器是目前我国 电网中的主要电力设施,变压器的损耗主要包括了空载损耗和负载损耗两种。本文通过对目前国内变压器制造行业的现状分析以及对空载损耗和负载损耗两种损耗的主要参数分析研究,提出了从降低控制初始成本和降低损耗等方法对电力变压器进行优化设计,以满足人们追求低损耗、高性能的变压器的要求。本文虽经过查阅大量资料对变压器的损耗以及优化设计进行了分析研究,但是这一焦点问题还值得进一步的深入研究分析。
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