项目五变压器原理分析与检测课件.ppt
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1、变压器原理分析与检测项目五项目五项目五 变压器原理分析与检测变压器原理分析与检测 学习任务1)了解变压器的基本结构、性能及应用。2)理解领会变压器的工作原理、连接方式及应用。3)掌握变压器的电路分析、计算及应用。15.1磁路概述图15-1变压器的磁路任务15变压器15.1.1磁路的基本物理量1.磁感应强度 磁感应强度B是表示磁场内某点的磁场强弱和方向的物理量,它是一个矢量。磁感应强度B与产生磁场的电流(称为励磁电流)之间的方向关系可用右手螺旋定则来确定,其大小可用下面的公式来表示ILFB (15-1)2.磁通量 在均匀磁场中,磁通量等于磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积,即 BS(15
2、-2)3.磁导率 磁导率也叫导磁系数,磁导率大的介质导磁性能好。磁导率的单位是亨/米(H/m)。实验测得的真空的磁导率4.磁场强度 磁场强度H表征磁场强弱与产生磁场的电流之间的关系。磁场强度H等于该点磁感应强度B与该处媒质的磁导率的比值,即70410 H/m为了便于比较,工程上通常采用相对磁导率r0r(15-4)BH(15-5)15.1.2磁性材料的主要特性1.高导磁性 没有外磁场作用,磁畴排列混乱,对外不显示磁性,如图15-2a所示。在外磁场作用下,随其增强,磁畴逐渐转到与外磁场相同的方向上,如图15-2b、c所示。这样使铁磁材料内的磁感应强度大大增强,所以磁性材料具有高导磁性。图15-2铁
3、磁材料的磁化2.磁饱和性 如图15-3a所示,调节可变电阻R使电流I从零逐渐增大,便可绘出 曲线,此曲线称为铁磁材料的起始磁化曲线。由起始磁化曲线可以看出,曲线每点 比值不是常数,即 不是常数。HBHB图15-3铁磁材料的起始磁化曲线3.磁滞性 铁磁材料磁化过程中,当励磁电流I增加,使H增加到Hm后,如图15-4a所示a点,B达到Bm,然后减小I,即减小H,B也随之减小。实验示,B没按照起始磁化曲线的规律减小,而是由Bm沿ab曲线段下降,当H减小到零时,B并未减小到零(曲线上的b点),此时的磁感应强度Br称为剩余磁感应强度,简称剩磁。要消除剩磁,必须改变外磁场H的方向进行反向磁化,消除剩磁所需
4、的反向磁场强度的大小Hc称为矫顽磁力(或称矫顽力)。继续增大反向磁场直到-Hm,B也相应反向增至-Bm(曲线的a点)。再使H返回零(曲线的b点),并又从零增至Hc(曲线的c点),再增至Hm,即可得到如图15-4a中的一条对称于原点的闭合曲线abcabca。铁磁材料在反复磁化过程中,磁感应强度B的变化滞后于外磁场强度H的变化。这一现象称为磁滞。所得到的闭合磁化曲线。称为磁滞回线。在不饱和区域内对不同的值反复磁化,便可得到一系列大小不同的磁滞回线,如图15-4(b)所示。将各个不同值所对应的各条磁滞回线的顶点连接起来得到的曲线叫基本磁化曲线。图15-4磁滞回线(1)软磁性材料剩磁Br 和矫顽力Hc
5、都很小,磁滞回线狭长,与基本磁化曲线十分靠近,如图15-5(a)所示。磁性材料按其磁滞回线形状的不同,可以分为三种基本类型(2)硬磁性材料剩磁Br和矫顽力Hc都较大,磁滞回线较宽,撤去外磁场后剩磁大,磁性不易消失,如图15-5b所示。图15-5不同材料的磁滞回线(3)矩磁材料磁滞回线的形状接近矩形,具有较大的剩磁Br和较小的矫顽力Hc,如图15-5c所示,称为矩磁材料。1.全电流定律(安培环路定律)在磁场中,磁场强度矢量沿任一闭合路径的线积分等于该闭合路径所交链电流的代数和,即15.1.3磁路的基本定律IHdl(15-6)2.磁路欧姆定律INHl(15-7)以图15-6所示为例,设某铁心线圈的
6、匝数为N,通过的电流为I,则由公式15-6得到公式15-7中的关系。图15-6磁路的欧姆定律SllBHlUmRm 磁路的截面积mU 总磁压mF 磁路的磁势令 SlRm(15-8)mFRUmm(15-9)所以 上式中 15.2变压器的结构 变压器是根据电磁感应原理制成的一种能将同频率的交流电能进行转换、传输的静止的电磁设备。变压器基本结构主要包括铁心和绕组两大部分。铁心和绕组统称为器身。为了改善散热条件,使变压器安全可靠运行,电力变压器等大型变压器还设有油箱、储油柜、安全气道等其它附件,如图15-7所示。图15-7三相油浸式电力变压器外形图1.铁心 (1)铁心的作用 构成了变压器的磁路,同时又是
7、套装绕组的骨架。(2)铁心的组成 铁心分为铁心柱和铁轭两部分。铁心柱上套绕组,铁轭将铁心柱连接起来形成闭合磁路。(3)铁心的材料 为了提高导磁性能和减少铁损,变压器的铁心多采用0.27mm或0.15mm厚的冷轧硅钢片叠压而成。(4)按变压器铁心的结构分类1)心式心式结构的特点是铁心柱被绕组包围,如图15-8a所示。结构比较简单,绕组装配及绝缘比较容易,因而电力变压器的铁心主要采用心式结构。2)壳式壳式结构的特点是铁心包围绕组顶面、底面和侧面,如图15-8b所示。机械强度较好,但制造复杂。图15-8变压器的结构(1)绕组的作用变压器的电路部分(2)绕组的材料常用绝缘铜线或铝线绕制而成,近来还有用
8、铝箔绕制而成的。(3)按高、低压绕组在铁心柱上的排列方式不同,绕组可分为同心式和交叠式两种,如图15-9所示。2.绕组图15-9变压器的绕组1铁心柱2铁轭3高压绕组4低压绕组3.附件(1)油箱 电力变压器多采用油浸式结构。(2)储油柜油枕储油柜能使油与空气的接触面积减小,从而减少空气中的氧气和水分的侵入。(3)气体继电器俗称瓦斯继电器气体继电器装在油枕和油箱的连通管中间,当变压器内部故障、油箱漏油,气体继电器动作,发出信号。(4)安全气道防爆管当变压器内部发生故障时,让油气流冲破玻璃板或酚醛纸板,以免造成箱壁爆裂。(5)分接开关当电网电压波动时,变压器本身能做到小范围的电压调节,以保证负载端电
9、压的稳定。(6)绝缘套管油箱的上方有三个高压绝缘套管和四个低压绝缘套管,套管内装有电极导电体。15.3变压器的工作原理 接交流电源的绕组称作一次绕组,接负载的绕组称作二次绕组。一、二次绕组的匝数分别为N1和N2。电力变压器的一、二次绕组没有电的联系,仅有磁的联系。15.3.1变压器的空载运行 变压器的一次绕组接在额定频率、额定电压的交流电源上,而二次绕组开路,这种运行方式称为变压器的空载运行。单相变压器空载运行工作原理如图15-10所示。1U1EE120U0I2(I)11U2U1u2u02E图15-10单相变压器的空载运行工作原理图1.电磁关系 10RI1U0I100NIF1E011E2E 当
10、变压器空载时,二次绕组电流为零,无功率输出,一次绕组电流i0的作用只是用来产生磁通,所以电流i0又称为变压器的励磁电流。2)与 的正方向符合右手螺旋定则。1I3)正方向与产生该磁通的电流 的正方向一致。IE4)的正方向与 的正方向相反。2U2E 各电磁量的正方向常用的惯例标注在图15-10中,具体原则如下:1)先规定的 参考正方向,的参考正方向与 的参考正方向成关联参考正方向。1U1U1I 主磁通在一、二次绕组分别产生感应电动势e1与e2dtdNe11dtdNe22(15-10)(15-11)2.电压变换关系设主磁通m sint由式15-10得1111124.4422mmmmENEfNfN (
11、15-12)同理 mfNE2244.411111EERIU11144.4fjEU据KVL忽略原绕组的电阻和漏磁感抗电压降1)一次绕组电压平衡关系上式表明:1)原边电势的有效值等于电源电压的有效值;2)当电源电压不变时,主磁通基本保持不变。(15-13)(15-14)(15-15)2)二次绕组电压平衡关系220222EURIE(15-16)220EUKNNfNfNEEUUmm21212120144.444.4因此,原、副绕组的电压有效值之比为 式中,K为原、副绕组的匝数比,称为变压器的变比。(15-17)(15-18)空载,所以15.3.2变压器的负载运行1U1E1E2U1I2I1m2EAXax
12、LZ22E图15-11变压器的负载运行工作原理 当变压器一次侧接到额定电压的交流电源u1上,二次侧接上负载ZL后的运行状态,称为变压器的负载运行。1.电磁关系11IR11E22IR22E1U1I2I2U11 1FN I22 2FN I01 0FN I01E2E2.电压变换作用 变压器负载运行时电压变换关系如图15-11所示。一次绕组所满足的电压平衡方程用相量表示为111111111(j)UI REEEI RX11EU所以22222UEI RE副绕组中电压平衡方程用相量表示为 (15-20)(15-19)副绕组的电阻和漏抗两端的压降忽略不计,所以副绕组的电压平衡关系式可表示为 22EU(15-2
13、1)mfNEU11144.4mfNEU22244.4(15-22)(15-23)即因此KNNEEUU212121(15-24)3.电流变换作用 式(15-15)和式(15-22)比较:当电源电压 不变时,变压器空、负载磁势不变,即有1U112201i Ni Ni N02211NiNi2211ININ 由于i0很小,与负载状态时的i1和i2相比,可以忽略不计。因此 用相量表示为 (15-25)式15-25中的负号说明,变压器原、副绕组的磁势接近于反相,即变压器带负载后,副绕组的磁动势对原绕组的磁动势有去磁作用。原、副绕组电流有效值之比为KNNII11221 上式表明变压器的电流变换作用,即原、副
14、绕组电流有效值之比等于原、副绕组匝数的反比。(15-26)图15-12变压器的阻抗变换作用15.3.3变压器的阻抗变换 若把复阻抗为ZL的负载接到变压器的副绕组,如图15-12所示。22LUZI212121LLUKUZK ZIIK则阻抗的大小为LZ 从变压器的原边来看,如图15-12(b)所示,即把变压器和负载一起看作是电源的负载,其等效负载阻抗 可变为(15-27)式15-27说明,变压器的副边负载,对电源而言,相当于接扩大了K2倍的负载。以实现阻抗匹配。【例15.1】有一台电压为220/36V的变压器,二次侧接一盏36V、40W的白炽灯,试求:1)若变压器的一次侧绕组N1=1100匝,二次
15、侧绕组匝数应是多少?2)白炽灯点亮后,一、二次侧的电流各为多少?解解:1)由变比的公式2211361100180220UNNU匝匝2)由有功功率公式22240A1.11A36PIU由变比公式21211801.11A0.18A1100NIIN图15-13晶体管收音机输出电路L8R 800R 【例15.2】如图15-13所示的晶体管收音机输出电路中,晶体管所需的最佳负载电阻 ,变压器副边所接扬声器的阻抗 。试求变压器的匝数比。221L2NRKRN212L800108NRKNR解:解:根据变压器阻抗变换公式即原边的匝数应为副边匝数的6倍。图15-14变压器的外特性曲线15.4变压器的外特性 外特性曲
16、线如图15-14所示,可由实验测得。2022020%=100%=100%UUUUUU 从空载到满载(副电流达到其额定值时)的输出电压变化量与空载电压的比值称为电压调整率。(15-28)是表征变压器运行性能的重要指标之一,它的大小反映了供电电压的稳定性。在电力变压器中,电压变化率越小越好,电压调整率在5%左右。%U15.5变压器的损耗和效率1.变压器的损耗 损耗P有铜耗PCu和铁心损耗PFe两部分。1)铜耗:包括基本铜耗和杂散铜耗。eUFCPPP(15-29)222211IRIRPUC(15-30)22NIIkNP 铜耗也称为可变损耗。额定铜耗近似地等于额定短路损耗 。负载系数 。2)铁耗:包括
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