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怎樣識別電源變壓器?
作者:變壓器廠 日期:2016-11-10 人氣:2876
該運行方式即為自耦變壓器的自耦運行方式。高壓側以自耦方式向中壓側供電,有S1=S2。根據鐵心中磁勢平衡原理,有:
其中山東變壓器廠: I1、I2、I3分別為高壓側、中壓側、低壓側的電流;IAB、IDB分別為自耦方式運行時串聯繞組、公共繞組的電流;IB為高、低壓側之間以變壓器方式(電磁感應)運行時高壓側的電流;WAB、WCD、W3分別為串聯繞組、公共繞組、低壓繞組的匝數。
當自耦變壓器在額定負荷下運行時,即S2=120MVA,U1=220kV,K12=2,可得:IC=IDB=315A
可見,在這種運行方式下,若變壓器未過負荷,則公共繞組不會過負荷,所以此時自耦變壓器的過負荷保護可按普通變壓器的方式裝設。
為高壓側以自耦方式傳遞給中壓側的容量,等于中壓側的輸出容量,=S1,此時江西變壓器廠家相當于高壓側單獨向中壓側供電,高—中壓繞組間自耦方式供電,IAB、IDB為串聯繞組、公共繞組中流過的電流。
為高壓側以高、低壓繞組間以變壓器(電磁感應)方式傳遞的容量,等于低壓側的輸出容量,=S3,相當于高壓側單獨向低壓側供電,高—低壓繞組間以電磁感應方式供電,IB為高壓側電流。
公共繞組中有兩個電流:IDB和IB,且兩電流方向相反,所以公共繞組中的電流為: IG=IDB-IB
重慶變壓器廠家識別電源變壓器
1. 從外形識別 常用電源變壓器的鐵芯有E形和C形兩種。E形鐵芯變壓器呈殼式結構(鐵芯包裹線圈),采用D41、D42優質硅鋼片作鐵芯,應用廣泛。C形鐵芯變壓器用冷軋硅鋼帶作鐵芯,磁漏小,體積小,呈芯式結構(線圈包裹鐵芯)。
2. 從繞組引出端子數識別 電源變壓器常見的有兩個繞組,即一個初級和一個次級繞組,因此有四個引出端。有的電源變壓器為防止交流聲及其他干擾,初、次級繞組間往往加一屏蔽層,其屏蔽層是接地端。因此,電源變壓器接線端子至少是4個。
3. 從硅鋼片的疊片方式識別 E形電源變壓器的硅鋼片是交*插入的,E片和I片間不留空氣隙,整個鐵芯嚴絲合縫。音頻輸入、輸出變壓器的E片和I片之間留有一定的空氣隙,這是區別電源和音頻變壓器的最直觀方法。至于C形變壓器,一般都是電源變壓器。
其中山東變壓器廠: I1、I2、I3分別為高壓側、中壓側、低壓側的電流;IAB、IDB分別為自耦方式運行時串聯繞組、公共繞組的電流;IB為高、低壓側之間以變壓器方式(電磁感應)運行時高壓側的電流;WAB、WCD、W3分別為串聯繞組、公共繞組、低壓繞組的匝數。
當自耦變壓器在額定負荷下運行時,即S2=120MVA,U1=220kV,K12=2,可得:IC=IDB=315A
可見,在這種運行方式下,若變壓器未過負荷,則公共繞組不會過負荷,所以此時自耦變壓器的過負荷保護可按普通變壓器的方式裝設。
為高壓側以自耦方式傳遞給中壓側的容量,等于中壓側的輸出容量,=S1,此時江西變壓器廠家相當于高壓側單獨向中壓側供電,高—中壓繞組間自耦方式供電,IAB、IDB為串聯繞組、公共繞組中流過的電流。
為高壓側以高、低壓繞組間以變壓器(電磁感應)方式傳遞的容量,等于低壓側的輸出容量,=S3,相當于高壓側單獨向低壓側供電,高—低壓繞組間以電磁感應方式供電,IB為高壓側電流。
公共繞組中有兩個電流:IDB和IB,且兩電流方向相反,所以公共繞組中的電流為: IG=IDB-IB
重慶變壓器廠家識別電源變壓器
1. 從外形識別 常用電源變壓器的鐵芯有E形和C形兩種。E形鐵芯變壓器呈殼式結構(鐵芯包裹線圈),采用D41、D42優質硅鋼片作鐵芯,應用廣泛。C形鐵芯變壓器用冷軋硅鋼帶作鐵芯,磁漏小,體積小,呈芯式結構(線圈包裹鐵芯)。
2. 從繞組引出端子數識別 電源變壓器常見的有兩個繞組,即一個初級和一個次級繞組,因此有四個引出端。有的電源變壓器為防止交流聲及其他干擾,初、次級繞組間往往加一屏蔽層,其屏蔽層是接地端。因此,電源變壓器接線端子至少是4個。
3. 從硅鋼片的疊片方式識別 E形電源變壓器的硅鋼片是交*插入的,E片和I片間不留空氣隙,整個鐵芯嚴絲合縫。音頻輸入、輸出變壓器的E片和I片之間留有一定的空氣隙,這是區別電源和音頻變壓器的最直觀方法。至于C形變壓器,一般都是電源變壓器。
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