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当变压器最初通电时,初级电流会突然涌入,磁通量的最大值超过磁通量正常值的二倍。因此,由于励磁电流的峰值非常高,磁芯被推入深度饱和状态。假设正弦电压施加到变压器的初级绕组上:$$\mathrm{𝑣_{1} = u_{1𝑚}\:sin(\omega 𝑡 + 𝜃) … (1)}$$并且变压器的次级绕组保持开路。这里,θ 是 t = 0 时电压的角度。现在,如果铁损和初级... 阅读更多
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三相变压器矢量群根据高压侧和低压侧相应线电压之间的相位差分为四类主要组。低压侧线电压落后于高压侧线电压的角度称为相位差,以顺时针方向以 30° 为单位进行测量。四类变压器矢量群如下:第 1 组 – 无相移,即 0° 相移第 2 组 – 180° 相移第 3 组 – -30° 相移第 4 组 – +30° 相移现在,替代... 阅读更多
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三相变压器用于在电力系统中升高或降低三相电压。三相变压器可以通过以下方式之一构造:三个独立的单相变压器可以连接用于三相操作。这种布置称为三相变压器组。可以构建一个单一的三相变压器,其中所有三个相位的磁芯和绕组都组合在一个结构中。三相变压器的构造图示出了三相变压器的核心型和壳型构造。三相变压器由... 阅读更多
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图中显示了三相至十二相变换的变压器电路布置。这里需要两组三个单相变压器或两个三相变压器。在此连接中,次级绕组以双星形连接对的形式布置。一组变压器或一个三相变压器的初级绕组采用星形连接,而另一组采用三角形连接。因此,该布置可以命名为星形-三角形/双星形连接,用于将三相转换为十二相。两组变压器的相量图显示在... 阅读更多
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电气变压器在变压器制造商场所和用户现场进行测试,并在其使用寿命期间定期进行定期和紧急测试,以确认其规格和性能。变压器测试类型在制造商场所进行的变压器测试 - 型式试验例行试验特殊试验在用户现场进行的变压器测试 - 投产前测试定期测试紧急测试变压器的型式试验变压器的型式试验在制造商场所进行,以证明设计预期和用户的规格。型式试验在原型机上进行,而不是在所有制造的机组上进行,这些试验确认了基本的... 阅读更多
变压器的星形-星形连接如图所示。这里,初级和次级侧三个绕组的一个端子连接到一个公共点(称为中性点),每个绕组的另一端作为线端引出。在星形-星形连接的情况下,相电流等于线电流,并且它们同相位。线电压是相电压的√3 倍。此外,线电压和相电压之间存在 30° 的相位差。对于理想变压器,电压比为... 阅读更多
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在变压器的星形-三角形连接的情况下,变压器的初级绕组采用星形连接,而次级绕组采用三角形连接(见图)。初级绕组 – 由于初级绕组采用星形连接。因此,初级线电压等于初级相电压的√3 倍,初级线电流与初级相电流相同。次级绕组 – 次级绕组采用三角形连接。因此,在变压器的次级侧,线电压将与相电压相同,而线... 阅读更多
整流器用于将交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。增加交流电源相数的优点如下:随着交流电源相数的增加,直流侧获得更平滑的波形。随着相数的增加,交流电中的不良谐波减少。随着相数的增加,转换器单元(整流器)的效率也提高。因此,由于这些优点,在整流方面更倾向于使用 6 相而不是 3 相。为了获得三相至六相... 阅读更多
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三绕组变压器的短路和开路试验是为了确定其等效电路的参数。短路试验通过执行以下三个短路试验可以确定参考公共基准的等效阻抗Z1、Z2和Z3:试验1在第一个试验中,次级绕组短路,三绕组开路,并在初级绕组上施加低电压,使次级绕组流过满载电流(见上图)。然后,测量初级绕组的电压、电流和输入功率。让我们... 阅读更多
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电压互感器(P.T.)是一种仪器互感器,用于电力系统中的保护和测量目的。电压互感器主要用于测量电力系统中的高交流电压。电压互感器是降压变压器,即初级绕组匝数多,次级绕组匝数少。该图显示了一个用于测量高交流电压的典型电压互感器。从图中可以看出,P.T. 是一种设计良好的降压变压器。电压互感器降压后的电压可以使用低量程交流... 阅读更多