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在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。例如,我们在日常生活中的照明用电,都是220伏,或者110伏;机床、粉碎机等机器的电动机用电为380伏;而照明用电是36伏;城市工业供电线路的电压高达6千伏或10千伏。由于对用电要求不同,以及便于配备相适应的各种电器元件,将电压分成了许多等级,500伏级及以下,3干伏;6千伏;10干伏;35(44)千伏;60千伏;110干伏;154千伏;220千伏;330千伏级。 其中,500伏以下电压称为低压系统,3千伏及以上称为高压系统。现代化的工业企业,广泛地采用了电力做为能源,电能都是由水电站和发电广的发电机直接转化出来的。发电机发出来的电力根据输送距离将按照不同的电压等级输送出去,就需要有一种专门改变电压的设备,这种设备叫做“控制变压器”。 控制变压器在输配电系统中占着很重要的地位,要求它可靠地运行,当控制变压器在运行中损坏时,则将造成停电事故。所以,控制变压器是非常重要的电气设备。除了在电力系统之外,在其它方面控制变压器应用得也十分广泛。 例如,根据配套需要供给冶炼用电炉控制变压器;电解或化工用整流控制变压器;煤矿用防爆控制变压器和特殊结构的矿用控制变压器;以及交通远输用的电机车控制变压器和船用控制变压器等。控制变压器BK系列变压器按结构可分为壳式,按安装方式可分为立式。 控制变压器主要部分是由铁心,线因和绝缘材料组成,其中铁心是用0.35一0.5毫米的硅钢片叠成的;线圈用铜线或铝线绕制的,绝缘材料做为线圈与线圈之间,线圈与铁心之间彼此绝缘使之有足够的电气强度,才能保证运行。 BK变压器是在吸取国外同级产品研发出来的新型变压电源,它具有体积小、接线可靠、防护等级高、性能良好等特点,且能够的在额定负载中长期有效工作。控制变压器编辑控制变压器和普通变压器原理没有区别,只是用途不同。
变压器在使用中,铁芯和铁芯周围的零件、部件等都处在较强的电磁场之中,所以,受电场影响铁芯本身会有很高的对地电位,如果铁芯与地面之间没有连接的电线,那么铁芯就会与地面之间产生电位差,会产生断续的放电现象。 常被用来升降电压,隔离等领域。但我们会发现一个问题,那就是稍微大一点的变压器铁芯都是要与地面接线的。这是为什么呢下面就让小编来为大家解释一下吧。并且在绕组附近会有很强的电磁场,这样一来,铁芯和零部件都在不对等的磁场当中,彼此之间也就存在着电位差,或许电位差并不是很大,但也足够它击穿很小的绝缘空隙了,这样会出现性的放电现象。 这在电力上是不被允许的,想要这种现象也是很难检查出来的,因为一些很小的绝缘空隙是我们所看不到的。因此,我们必须把铁芯与地面接通电线。铁芯与地面接线是要怎么接的呢铁芯接地通常是一点接地的,铁芯中的钢片相互之间是不通电的,所以为了起见,我们不可以将所有的钢片都接地。 在铁芯接地的时候我们只需要将其中一个钢片与地面相接即可,而不是所有的都接,因为虽然钢片之间是不通电的,但如果将钢片都接入地面,那地面就会成为一个导体,使得钢片之间可以导电,从而扰乱电涡流。所以,一点式接地既可以将电流流向大地,又不会扰乱电涡流,也就起到了铁芯接地的目的了。 我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的所用的硅钢片的有很大的关系,硅钢片的通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000,绕制变压器通常用的材料有漆包线,沙包线,丝包线,常用的漆包线。 KS11矿用变压器组成结构铁心材料:变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能钢片的导电性,电阻率,它可涡流,使其损耗。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。
H-M-□/10能效系列非晶合金变压器就是用非晶合金材料代替硅钢片制造变压器。它与S11系列变压器相比,空载损耗下降60~70%,负载损耗下降5~15%,具有明显的节能环保效益。非晶合金是将铁、硼、硅、镍、钴和碳等为主的材料熔化后,采用快速急冷凝固工艺,使钢液到金属薄片一次成型。 产品铁芯采用导磁材料非晶合金支撑,性能优越。非晶合金干式变压器特点:空载损耗是普通硅钢片干变三分之一,节能效果显著,产品达到能效标准。,阻燃防火,可直接安装在负荷中心。免、安装简便,综行成本低。 S13-M.R三角形立体卷铁心配电变压器、开口式立体卷铁心变压器是在S11卷铁心节能变压器的基础上推出的新产品,铁心呈三角形排列,铁心无接缝,在的设备上卷绕成型,大大了磁阻,空载电流70~85%,了功率因素,损耗,的供电的品质。 卷铁心结构成自然紧固状态,无需夹件坚固,避免了因所带来的性能恶化,因此它比S11卷铁心空载损耗降低了20~35%。卷铁心自身是一个无接缝的整体,且结构紧凑,在运行时的噪声降低了7~10dB,很适合于建筑内的生活区安装使用。 节省材料在相同芯柱横截面积、相同窗高尺寸、相同芯柱中心距的条件下,立体卷铁心比平面叠铁心节省硅钢片25%,比平面卷铁心节省硅钢片15%,节省铜材2~3%。降低空载损耗,空载电流S13卷铁心比S9叠铁心降低空载损耗50%,比S11平面卷铁心降低空载损耗30%,空载电流70%以上。 噪声立体卷铁心变压器比叠铁心变压器噪声7~10分贝三相平衡叠铁心变压器边柱平均磁路比中柱长20%以上,因此三相不平衡,而立体卷铁心三个芯柱磁路一样,因此三相平衡。三次谐波分量小立体卷铁心由于结构上特点,三次谐波分量较小。
减小变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流采用相位补偿如变压器为Y,d11接线其相位补偿的方法是将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,将变压器三角形侧的电流互感器接成星形,所示,以补偿30°的相位差。 采用带小气隙的电流互感器这种电流互感器铁芯的剩磁较小,在一次侧电流较大的情况下,电流互感器不容易饱和。因而励磁电流较小,有利于减小不平衡电流。同时也改善了电流互感器的暂态特性。为星形侧的一次电流和三角形侧的一次电流,及其相位关系。 数值补偿变压器星形侧电流互感器变比变压器三角形侧电流互感器变比,校正微机保护中采用进行相位校正分割线减小电流互感器由于计算变比与标准变比不同而引起的不平衡电流采用数值补偿,采用自耦变流器。 采用相位补偿接线后,变压器星形侧电流互感器二次回路侧差动臂中的电流分别为(右上图红色),它们刚好与三角形侧电流互感器二次回路中的电流同相位,如c)所示。这样,差动回路中两侧的电流的相位相同。利用BCH型差动继电器中的平衡线圈。 在变压器微机保护的中采用补偿系数使差动回路的不平衡电流为。由变压器两侧电流互感器型 不同而产生的不平衡电流在差动保护的整定计算中加以考虑。由变压器带负荷分接头而产生的不平衡电流在变压器差动保护的整定计算中考虑。 在稳态情况下,变压器的差动保护的不平衡电流可由下式决定减小暂态过程中非周期分量电流的影响,差动保护采用具有速饱和特性的中间变流器,选用带制动特性的差动继电器或间断角原理的差动继电器等,利用其它方法来解决暂态过程中非周期分量电流的影响问题。
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