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有时,术语“隔离变压器”适用于隔离交流尖峰,瞬变和噪声的变压器,但保持接地连接。这种类型的变压器不能提供电气隔离。您应该验证您正在使用的变压器是否提供电隔离输出,并且不提供接地; 检查主要和次要之间没有连续性。如果变压器有一个绕组间屏蔽,屏幕应接地; 通常的做法是将变压器框架连接到地面。
被测设备由隔离变压器供电时,其接地(设备接地)与接地分离; 变压器将被测器件与公共电源地隔离。在设备上工作的人(站在地面上)如果与电路接触,就不会意外地提供接地路径。这使得设置更,了冲击的可能性。如果他们意外接触到电路的带电部分,则没有与地面的导电连接。
在接地故障断路器(GFCI)插座成为“代码”之前,消费类产品包括隔离变压器和酒店的“只有剃须刀”的插座包含隔离变压器。如果剃刀掉入水中或者有人在握住它时触摸导电表面(如湿水龙头),剃刀专用插座可提供保护。插座中的隔离变压器防止电流流过用户的身体。
隔离变压器也可用于物理地分离电气系统的各部分。试图测量高压线路是危险的,其中电压可能高于30,000 V。在尝试连接测量设备时,您可能会冒险接触。
显示了初级和次级线圈; 电源连接到初级,隔离输出取自次级。线圈在物理上彼此分离并且与核心分开。Michael Faraday在他的电磁学实验中首次使用了早期的变压器。法拉第发现,带有电流的导线会在导线周围产生磁场,当两根单独的导线缠绕在软铁环上时,一个电流会感应出一个磁场,而变化的磁通又会引起电压。其他。现在称为互感,法拉第被认为发现通过改变磁通量在电路中感应出电动势。
变压器优化设计分析
设计变压器是变压器行业制造生产变压器的首要工作,目前国内外变压器制造行业均引进电子计算机科学技术对变压器设计环节进行精密计算和研究。变压器的设计环节较为复杂,包括了对变压器机械材料,空载损耗和负载损耗数值的确定以及电路绕组等各种材料及数值的设计。变压器进行优化设计是指在变压器原有数据及型号的基础上满足 标准规定的要求,对变压器制造环节进行高质量设计,以降低变压器制造的投入成本和提高变压器的性和可靠性来更好的满足客户的不同需求。
对变压器进行优化设计不仅可以保证变压器的性和可靠性,而且可以降低对制造变压器原材料消耗的减少以及提高变压器在实际工作中的工作效率。
变压器优化设计分析过程是一个变量较多,优化过程中需要满足的约束条件也较多的非常规性工程优化问题。一般的变压器设计过程采用手工计算设计方法,但随着计算机科学技术的发展和引进,变压器设计开始进入计算机设计研发阶段,利用计算机的计算分析能找出所有变量变动范围内的可行设计方案。
但随着计算机科学技术的发展以及对变压器要求的越来越高,变压器设计行业所需考虑的设计工艺和制造生产相关因素也更多。除了机械材料和相关数值的确定外,还应考虑变压器的综合制造加工成本、电磁设计以及可靠性的提高等问题。因此,应寻找合适的方法对变压器进行优化设计来满足变压器制造行业的不断发展提出的更高要求。
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变压器损耗分析
变压器是依据电磁感应原理设计的传输电能以及电信号的主要设备,其主要功能是传输功率和变换电压等。在理想状态下,变压器在传输功率及变换电压等过程中发生的损耗应为零。但是在实际传输以及变换过程中都有不同程度上的损耗出现:电流传输中的损耗,电磁的损耗,传输所需机械部件回路中的损耗等。变压器的质量、机械强度、以及各种损耗的指标直接会影响到变压器空载损耗和负载损耗值的大小。
变压器的空载损耗分析
空载损耗是变压器的一个重要性能指标,是指变压器一次绕组施加额定频率额定电压时,二次绕组空载所消耗的功率。主要包括三部分内容:一次绕组所产生的铜耗、变压器铁芯的励磁损耗和涡流损耗。因为空载电流值比较小,一般情况下占额定电流值的5%左右,可以忽略不计,所以在理论情况下变压器空载损耗数值等同于铁芯损耗数值。
变压器的负载损耗分析
变压器的负载损耗是指在一对绕组中,当额定电流(分接电流)流经一个绕组的线路端子,且另一绕组短路时在额定频率及参考温度下所吸收的有功功率。变压器的负载损耗也叫做铜损,除了绕组中通过电流产生的损耗外,一般实际情况中还存在其他的附加损耗;通常将绕组中产生的电阻损耗成为变压器的基本负载损耗。
在理论情况下,变压器的负载损耗只是评判产品损耗程度和判断产品质量的一个参考值,而不是实际工作中的真实损耗值。一台变压器的空载损耗和短路损耗成反向变动关系,其它情况不变的情况下,当空载损耗数值越大,那么负载损耗就会越小;当一台变压器负载路损耗值较大时,可引发电流通过绕组时出现局部过热现象使得绕组绝缘出现问题。所以电力变压器的空载损耗和短路损耗数值应合理设计,而不能为了追求过低的空载损耗值而忽略负载损耗值的存在。
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