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6KV油浸式电力变压器参数

  • 公司: 龙飞变压器有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:段经理
  • 更新时间:2024-11-06 19:24:59 浏览次数:1
  • 所在地:日照
  • 标题:6KV油浸式电力变压器参数
  • 来源: sdlf
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品牌龙飞
产地山东
规格齐全
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  变压器是一种用来变换电压、电流或阻抗的电气部件,是电力系统中输配电力的主要设备,其实物外形如图1所示。图1变压器的实物外形变压器的分类方式有很多种,根据其电源相数的不同,主要可以分为单相变压器和三相变压器。   单相变压器的功能特点图2单相变压器的结构特点单相变压器是一种初级绕组为单相绕组的变压器。如图2所示,单相变压器的初级绕组和次级绕组均缠绕在铁芯上,初级绕组为交流电压输入端,次级绕组为交流电压输出端。次级绕组的输出电压与线圈的匝数成正比。   单相变压器可将高压供电变成单相低压,供各种设备使用,例如可将交流6600V高压经单相变压器变为交流220V低压,为照明灯或其他设备供电,如图3所示。单相变压器有结构简单、体积小、损耗低等优点,适宜在负荷较小的低压配电线路(60Hz以下)中使用。   图3单相变压器的功能示意图单相变压器多用于农村输配电系统中,以及一些照明或小型电动机的供电中,其应用实例如图4所示。此外在很多电子电气设备中,它也可作为电源变压器使用。图4单相变压器的应用实例三相变压器的功能特点三相变压器是电力设备中应用比较多的一种变压器。   三相变压器实际上是由3个相同容量的单相变压器组合而成的,初级绕组(高压线圈)为三相,次级绕组(低压线圈)也为三相,如图5所示。图5三相变压器的结构特点三相变压器主要用于三相供电系统中的升压或降压,比较常用的就是将几千伏的高压变为380V的低压,为用电设备提供动力电源,如图6所示。   图6三相变压器的功能示意图三相变压器的应用范围比较广泛,例如变电站、工矿企业、建筑工地、排灌设备、邮电、纺织、铁路、学校、医院、、电梯等,同时也适用于一些电源电压低、波动较大的低压配电线路中。其应用实例如图7所示。



  从产量上来看,自1989改造会议之后,干式变压器的产量有了显著的增长,从20世纪90年代起,每年大致以20%左右的速度递增,1999年的总产量已逼近1万MVA(该值已大大超过了10年前4500MVA),到2004年,干式变压器的总产量已达32000MVA,随着城市化进程的不断加速,这个增长需求还在不断增加。   自1831年法拉第制出了上早的台发电机后,1866年德国人西门子(Siemens)制成了上台工业用发电机后,人类进入了应用电能的新。近20年来,在配电变压器中,干式变压器所占的比例愈来愈大。这样的增长速度,在全来看也是罕见的,2013-2017年干式变压器行业市场需求与投资战略规划分析报告显示,至今已成为上干变产销量的。   区别于油浸式变压器采用油作为冷却介质,干式变压器依靠空气对流进行冷却,相较之下具有更加的耐热性能、阻燃性能、免性能,抗短路性能,近年来广泛用于局部照明、高层建筑、机场、码头CNC机械设备等场所,并且相关的配套也得到了快速发展。   为了检索范围的有效性,并未直接限定干式变压器,而是扩大其下位概念及其应用范围,并人工晒出不相关领域的,终命中3240条,以该为分析样本,围绕申请量、申请领域、申请人以及近10年来的总体状况展开分析。   本文从的角度,辅以文献检索,以干式变压器作为基本领域,结合分类 (IPC),选取相关主题词检索词进行联合检索。早在20世纪中后期各国就已经开始广泛使用干式变压器,而也在20世纪十年代就开始引进干式变压器。   干式变压器的生产和发展至今也有40多年的历史,经历了自行研制及引进国外的阶段,而其中发展较快的是20世纪90年代的引进国外的阶段,在该阶段通过引进国外的干式变压器和设备同时在其。





  本例采用第三种方法,即在驱动变压器的各绕组间加绕屏蔽层,其结构如图3所示,共5个绕组和5个屏蔽层。整个变压器包括屏蔽层从左向右逐层绕制,N1接到控制回路的地;两个下管驱动绕组由于电位变化不大,同时与N2连接,实际上是接到了功率地;N3和N4将上管绕组NA包了起来,并与NA的异名端相接;N5将绕组ND与NA隔离。   这样每个绕组都和它的屏蔽层同电位,它们之间不会有容性电流。当上管TA导通、上管绕组NA的电位跳升时,屏蔽层N3和N4的电位也要同样跳变,由于N2和N3之间的分布电容,这个跳变将在这两个屏蔽层中间产生电流,但对管子的驱动没有影响,只是会耗损一点主功率。   在实际电路中采用了加电磁屏蔽的驱动变压器之后,问题得到了全部解决。需要提出的是,屏蔽的作用是将各个绕组隔离开,以避免分布电容的不良影响。因此屏蔽层接到什么地方,是需要慎重考虑的,否则可能适得其反。如果图3中的NN4不与NA相接,而是与N2一起接到功率地,则电容分布如图4所示,CC7分别表示绕组NA的上下端与屏蔽层N3间,也就是功率地间的分布电容(实际上CC7分别是包含了图2中、C1后的等效电容)。   当NA输出正脉冲的上升沿时,TA迅速导通,M点电位跳升,于是CC7中要有容性电流产生。M是低阻抗点,电流iC7对它的电位影响不大,但N点却是高阻抗点,iC6电流将降低它的电位,可能使TA管关断。因此不能采用这种连接方式。


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