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如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所,从而使初级自感电压E1,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。 通常变压器铭牌上表示的短路电压,就是额定短路试验时测得的电压Uz与试验加压的那个绕组额定电压Un的百分比,即Uz%=Uz/UnX.由于短路试验时测得的电压Uz与变压器的总阻抗直接有关,而且可以证明,短路电压百分数实际上就是反应变压器阻抗的大小,因此也称作阻抗电压百分数。 变压器短路阻抗愈大,出口短路电流愈小,可以通过变压器的短路阻抗,估算出短路电流的大概数值,例如,有一个用户变电所,主变压器为10KVA、630KVA,短路阻抗为5%,该变电所离电业局供电二次变电所距离为0.5Km,变压器出口?。 二次侧短路时可能出现的短路电流为:一次侧:335X100/5=335X20=727A,二次侧:909X100/5=909X20=18180A,由于一次侧还有阻抗,但是因为离二次变电所较近,因此系统阻抗较小,一次短路电流估计在650A左右,二次短路电流估计在16000A左右。 SCRBH15非晶合金干式变压器是以非晶态金属为铁芯材料的一种新型变压器。非晶合金铁芯具有较高的饱和磁感应强度、低矫顽力、超低损耗、低励磁电流和良好的温度性。非晶合金变压器与硅钢S9系列变压器相比空载损耗下降70-80%,空载电流下降50%,节能效果十分明显,是一种绿色环保性的节能变压器。 AC-DC谐振设计,,家电,汽车,电动和混合动力汽车,电池充电(12V,24V,48V,1-10KW),分布式电源系统中的DC-DC转换器(100W-1200W),分布式隔离电源,反馈控制,高电流POL变换器,高功率LED照明,工业电源,焊接,隔离变换器,。
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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