浅谈三相变压器电压不稳的影响
我们生活中常见到的变压器通常都是由一个铁芯和初、次级线圈组成的,工作原理也比较简单,就是初级线圈产生交流电,传给铁芯,再由铁芯传给次级线圈就可以输出电压。而我们今天要讲述的是三相变压器,相对于普通的变压器而言,三相变压器的工作原理就比较复杂,因为它是由3个普通变压器组合成的,也就说总共有3个铁芯和6个线圈。例如,对于变压器的过流保护(后备保护
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浅谈三相变压器电压不稳的影响
我们生活中常见到的变压器通常都是由一个铁芯和初、次级线圈组成的,工作原理也比较简单,就是初级线圈产生交流电,传给铁芯,再由铁芯传给次级线圈就可以输出电压。而我们今天要讲述的是三相变压器,相对于普通的变压器而言,三相变压器的工作原理就比较复杂,因为它是由3个普通变压器组合成的,也就说总共有3个铁芯和6个线圈。例如,对于变压器的过流保护(后备保护),应该缩短动作时间,在满足与下一级保护配合的选择性条件下,越短越好,对抗外部短路强度较差的变压器或者受过出口短路冲击发生变形的变压器,对于系统短路跳闸后的自动重合或强行投运,应看到其不利的因素。而就是因为它的特殊装置,在生活中的地位也是尤其重要,应用极其广泛,像、科研、学校、邮电,电梯、工矿企业,铁路等等很多重要的建设都离不开它。
既然三相变压器的作用那么大,万一出现电压不稳定的情况会有什么严重后果呢?今天就简单介绍下三相变压器电压不稳定的情况影响。
1、当三相变压器电压不稳定时,会产生高于正常电流数倍的不均衡电流,设备的一些金属部件温度也就会急骤上升,造成短路,还有可能会直接烧坏变压器。增加了对电力设备维修的成本,同时也缩短了设备的使用寿命。
2、在生产和生活中,三相变压器电压的不稳定,使3个单个稳压器工作在不对称的情况下,造成变压器损耗(空载损耗和负载损耗)的增加。
3、对线损有严重的影响,三相变压器电压不稳,产生的电流就是不稳定交流电,那么,这时候不管如何对单个变压器分配电流,都会造成电流分配不平衡,不平衡电流越是大,线损的情况就越严重。
一般常用变压器的分类可归纳有那些呢
一、按相数分:
(1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
(2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
二、按冷却方式分:
(1)干式变压器:三相变压器依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。
(2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
三、按用途分:
(1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
(2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
(3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
(4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。
变压器的主要技术参数有那些呢
(1)额定容量:变压器在厂家额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。额定容量是指变压器的视在功率,以V*A、KV*A、MV*A表示。
(2)额定电压:变压器长时间运行所能承受的工作电压,以V、KV表示。
(3)额定电流:变压器在额定容量下,允许长期通过的工作电流,以A、KA表示。
(4)容量比:变压器各侧额定容量之比。
(5)电压比:变压器各侧额定电压之比。
(6)短路损耗(铜损):将变压器的二次绕组短路,变压器一、二次电流流过一、二次绕组,在绕组电阻上所消耗的能量之和。铜损与一、二次电流的平方成正比。
(7)空载损耗(铁损):变压器在二次侧开路、一次侧施加额定电压时,变压器铁芯所产生的有功损耗,以W、KW表示。铁损包括励磁损耗和涡流损耗。
(8)空载电流:变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流(不是指合闸瞬间的励磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流)。
(9)百分比阻抗(短路电压、阻抗电压):变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压比值的百分数。
(10)连接组别:用一组字母和时钟序数表示变压器低压绕组对高压绕组相位移关系和变压器一、二次绕组的连接方式。
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