单相变压器ppt课件.ppt
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1、第4章 单相变压器,返回总目录,变压器的工作原理与结构 变压器的空载运行 变压器的负载运行 变压器的参数测定 标 幺 值 变压器的运行特性 本章小结习题与思考题,本章内容,4.1 变压器的工作原理与结构,变压器是一种静止的装置,它是依靠磁耦合的作用,将一种等级的电压与电流转换成另一种等级的电压与电流,起着传递电能的作用。,一、变压器的工作原理,下面以单相双绕组变压器为例分析其工作原理: 在一个闭合的铁心上缠绕两个绕组,其匝数既可以相同,也可以不同,但一般是不同的。如图4.1所示,两个绕组之间只有磁的耦合,而没有电的联系。,图4.1 单相双绕组变压器原理图,与电源相连的绕组,接受交流电能,通常称
2、为原边绕组(初级绕组、原边绕组),以A、X标注其出线端;与负载相连的绕组,送出交流电能,通常称为副边绕组(次级绕组、副边绕组),以a、x标注其出线端。与原边绕组相关的物理量均以下角标“1”来表示,与副边绕组相关的物理量均以下标“2”来表示。例如原边的匝数、电压、电动势、电流分别以N1、u1、e1、i1来表示;副边的匝数、电压、电动势、电流分别以N2、u2、e2、i2来表示。对一台降压变压器而言,原边绕组即为高压绕组,副边绕组则是低压绕组;与此相反,升压变压器的高压绕组指的是副边绕组。 当原边绕组接通电源,便会在铁心中产生与电源电压同频率的交变磁通。忽略漏磁,该磁通便同时与原、副边绕组相交链,耦
3、合系数kc=1,这样的变压器称为理想变压器。根据电磁感应定律,在原、副边绕组便会感应出电动势,分别为,4.1 变压器的工作原理与结构,(4.1),(4.2),4.1 变压器的工作原理与结构,于是可得电动势比: 。若磁通、电动势均按正弦规律变化,k称为变压器的变比,也称为匝比,通常用有效值之间的比值来表示: 。 当副边绕组开路(即空载)时,如忽略绕组压降(仅占u1的0.01%不到),则有: 不计铁心中由磁通交变所引起的损耗,根据能量守恒原理,可得由此可以看出: 式(4.5)表明,理想变压器的原、副边绕组的视在功率相等,变压器的视在功率称为变压器的容量。,(4.3),(4.4),(4.5),4.1
4、 变压器的工作原理与结构,二、变压器的应用与分类,作为电能传输或信号传输的装置,变压器在电力系统和自动化控制系统中得到了广泛的应用,在国民经济的其他部门,作为特种电源或满足特殊的需要,变压器也发挥着重要的作用。它的种类很多,容量小的只有几伏安,大的可达到数十万千伏安;电压低的只有几伏,高的可达几十万伏。如果按变压器的用途来分类,几种应用最广泛的变压器为:电力变压器、仪用互感器和其他特殊用途的变压器;如果按相数可以分为单相和三相变压器。不管如何进行分类,其工作原理及性能都是一样的。,三、变压器的结构,变压器的主要结构部件有:铁心和绕组两个基本部分组成的器身,以及放置器身且盛满变压器油的油箱。此外
5、,还有一些为确保变压器运行安全的辅助器件。图4.2为一台油浸式电力变压器外形图。 (1) 铁心。构成变压器磁路的主要部分。为了减小交变磁通在铁心中引起的损耗,铁心通常用厚度为0.3 mm0.5mm、表面具有绝缘膜的硅钢片叠装而成,分为铁心柱和铁轭两部分。图4.3(a)、(b)所示的变压器,从外面看,线圈包围铁心柱,称为心式结构;图4.4所示的变压器,从外面看,铁心柱包围线圈,,4.1 变压器的工作原理与结构,则称为壳式结构。小容量变压器多采用壳式结构。交变磁通在铁心中引起涡流损耗和磁滞损耗,为使铁心的温度不致太高,在大容量的变压器的铁心中往往设置油道,而铁心则浸在变压器油中,当油从油道中流过时
6、,可将铁心中产生的热量带走。,图4.2 油浸式变压器外形图,1放油阀门 2绕组 3铁心 4油箱 5分接开关 6低压套管7高压套管 8气体继电器 9安全气道 10油表 11储油柜 12吸湿器 13湿度计,(2) 绕组。构成变压器电路的主要部分。原、副边绕组一般用铜或铝的绝缘导线缠绕在铁心柱上。高压绕组电压高,绝缘要求高,如果高压绕组在内,离变压器铁心近,则应加强绝缘,提高了变压器的成本造价。因此,为了绝缘方便,低压绕组紧靠着铁心,高压绕组则套装在低压绕组的外面。两个绕组之间留有油道,既可以起绝缘作用,又可以使油把热量带走。在单相变压器中,高、低压绕组均分为两部分,分别缠绕在两个铁心柱上,两部分既
7、可以串联又可以并联。三相变压器属于同一相的高、低压绕组全部缠绕在同一铁心柱上。 只有绕组和铁心的变压器称为干式变压器。,4.1 变压器的工作原理与结构,大容量变压器的器身放在盛有绝缘油的油箱中,这样的变压器称为油浸式变压器。,(a) 单相心式变压器,(b) 三相心式变压器,图4.3 心式结构变压器,图4.4 壳式结构的变压器,4.1 变压器的工作原理与结构,四、变压器的额定值(铭牌数据),按照国家标准规定,标注在铭牌上的,代表变压器在规定使用环境和运行条件下的主要技术数据,称为变压器的额定值(或称为铭牌数据),主要有: (1) 额定容量是变压器在正常运行时的视在功率,通常以SN来表示,单位为伏
8、安(VA)或千伏安(kVA)。对于一般的变压器,原、副边的额定容量都设计成相等。 (2) 额定电压:在正常运行时,规定加在原边绕组上的电压,称为原边的额定电压,以U1N来表示;当副边绕组开路(即空载),原边绕组加额定电压时,副边绕组的测量电压,即为副边额定电压,以U2N来表示。在三相变压器中,额定电压系指线电压,单位为伏(V)或千伏(kV)。 (3) 额定电流:是指根据额定容量和额定电压计算出来的电流值。原、副边的额定电流分别用I1N、I2N来表示,单位为安(A)。 (4) 额定频率:我国以及大多数国家都规定fN=50Hz。额定容量、额定电压和额定电流之间的关系为 单相变压器: ; 三相变压器
9、: 。 此外,变压器的铭牌上还一般会标注效率、温升、绝缘等级等。,4.2 变压器的空载运行,变压器的原边绕组接在电网上,副边绕组开路时的运行状态,称为空载运行。此时,i2=0,变压器内部的物理过程比较简单,先从变压器这样一个最简单的情况来研究其电磁过程。,一、空载运行时的物理状况,变压器的各电磁量都是交流量,为分析和计算方便,必须规定出其正方向。图4.5所示变压器各量的正方向是遵循惯例,按下面所述的相应电磁规律来规定的。,图4.5 变压器工作原理示意图,4.2 变压器的空载运行,(1) u1、u2:u1的正方向规定由首端指向末端;u2的正方向规定从末端指向首端。 (2) 、 :其正方向与产生它
10、们的电流符合右手螺旋定则。因此,判定磁通的正方向时必须注意绕组的绕向。 (3) e1、e1和e2、e2:正方向与产生它们的磁通符合右手螺旋定则,即符合定磁感应定律: 。 (4) i1、i2:正方向与相应的电势方向一致。 变压器空载时各量的正方向规定与上述类似,如图4.6所示。,图4.6 变压器空载运行原理图,4.2 变压器的空载运行,变压器在空载运行时,原边绕组N1接入电压为u1的电网后,便会有空载电流i0流过,进而产生空载交变磁势F0=i0 N1,建立空载磁场。磁场由两部分磁通组成:因为铁心磁导率比油或空气的磁导率大得多,绝大部分磁通存在于铁心中,这部分磁通同时与原边、副边绕组相交链,称为主
11、磁通 ;少量的磁通 只与原边绕组相交链,称为原边侧漏磁通。由于主磁通同时与原边、副边绕组相交链,因此从原边侧到副边侧的能量传递主要是依靠主磁通的媒介而实现的。 选择图4.6所示的正方向,根据基尔霍夫第二定律(KVL)及电磁感应定律,可得,(4.6),(4.7),如果各物理量均按正弦规律变化,便可用如下的相量形式来表示:,(4.6),(4.7),4.2 变压器的空载运行,1. 感应电动势 首先研究主磁通所产生的感应电动势。 由于漏磁通远小于主磁通,故 ,空载时的原边绕组压降也很小。忽略这两者(它们之和只有u1的0.2%左右)的影响时,可认为u1e1。可见当u1是正弦波时,e1和 也按正弦规律变化
12、。 设 = sint,则,(4.8),(4.9),e1、e2的有效值分别为,(4.10),(4.11),4.2 变压器的空载运行,相应的相量表达式为,(4.12),(4.13),由式(4.12)和式(4.13)可以看出, 和 在相位上都滞后于产生它们的磁通 90。 由式(4.10)和式(4.11)可以得到 k称为变压器的变比。可见只要选择适当的原边、副边绕组匝数,就可以产生所需要的电压。考虑到u1e1,根据公式(4.14),有 变压器在空载运行时,存在少量的与原边绕组相交链的漏磁链 ,它也是随时间交变的,因而也会在原边绕组中感应产生漏电动势 。下面对其进行分析。,(4.14),(4.15),4
13、.2 变压器的空载运行,原边绕组的漏磁链:,式中 为原边绕组的漏电感。由于漏磁通的路径大部分在磁导率比较小的空气或油中,它一般不会饱和,可以认为漏磁通 与空载电流i0成正比,所以 是一常数。于是可得漏磁通产生的感应电动势为 当i0按正弦规律变化时,式(4.15)可以写成相量形式: 式(4.17)中, 为原边绕组的漏电抗。 2. 空载电流 变压器的空载电流i0一方面建立磁场,另一方面要补偿空载运行时变压器的损耗。前者仅起磁化作用,称为励磁电流或磁化电流,是i0中的无功分量,以im表示;后者是有功分量,以iFe表示。因此,i0=im+iFe。一般来说,iFeim。为简化起见,常忽略iFe,将i0看
14、成励磁电流,即i0im。,(4.16),(4.17),4.2 变压器的空载运行,图4.7 铁心未饱和时励磁电流和磁通波形,由于变压器的铁心材料是铁磁物质,有磁饱和现象存在,其波和程度对i0的大小、波形都有一定的影响。 (1) 当铁心未饱和时,磁通与励磁电流之间按线性关系变化,如图4.7所示。在这种情况下,如果磁通随时间正弦变化,则励磁电流也是正弦波。并且它们在时间上同相位。 (2) 当铁心饱和时,铁磁材料的磁化曲线便是一条成饱和特性的曲线,励磁电流和磁通之间便失去了线性关系。当磁通为正弦波时,,励磁电流则是一个尖顶波,如图4.8(a)所示,采用谐波分析方法,可将im分解成基波和一系列高次谐波。
15、由于励磁电流关于横轴对称,故只存在奇次谐波:im= im1sintim3sin3 tim5sin5 t 在工程上,通常用一个等效的正弦波代替尖顶波,该等效正弦波的幅值为,4.2 变压器的空载运行,且等效的正弦波与基波具有相同的频率和相位。如果励磁电流是正弦波,磁通便为一平顶波。如图4.8(b)所示。,(a) 磁通为正弦波,励磁电流为尖顶波,(b) 励磁电流为正弦波,磁通为平顶波,图4.8 当磁路饱和时励磁电流和磁通波形图,4.2 变压器的空载运行,二、空载运行时的电动势平衡方程式、相量图以及等效电路,1. 电动势平衡方程式 为简单起见,上面的分析有时是在忽略漏磁通和原边绕组电阻的情况下进行的。
16、然而,它们都是客观存在的,考虑到其影响,综合式(4.6)、式(4.7)以及式(4.17),有 相应的瞬时值表达式为式中 原边侧的漏阻抗。,(4.18),(4.19),(4.20),(4.21),4.2 变压器的空载运行,2. 相量图及等效电路 根据变压器空载运行时的实际物理情况,可以把原边绕组等效为一个电阻、一个空心线圈和一个实心线圈串联组成,如图4.9所示。电阻即为绕组内阻,空心线圈所产生的磁通为原边绕组的漏磁通,实心线圈产生的磁通为铁心中的主磁通。这样就可以把实际的原边绕组与三个理想元件相等效,便于作进一步分析。 空载电流i0流过实心线圈时,便会产生主磁通 ,该磁通在同时与原边、副边绕组相
17、交链的同时,也会在铁心中产生磁滞损耗和涡流损耗。所以, 由产生磁通的无功分量 和用以补偿铁心损耗的有功分量 共同组成,即 。为了弄清这三者之间的相位关系,可进一步把实心线圈等效为一个电阻与一个线圈相并联的形式。其中, 流过电阻 所消耗的功率与铁心的损耗相等效; 流过 则产生主磁通。如图4.10所示。这样等效完全不改变变压器空载运行时的实际情况。由此便可得出这3个电流量之间的相位关系如图4.11所示。,4.2 变压器的空载运行,图4.9 空载时原边绕组等效图,图4.10 空载时电流分析等效图,图4.11 励磁电流相量图,从图4.11可以看出, 在相位上超前 一个Fe角,这是由于磁通流过铁心时产生
18、铁耗引起的。故可以把这一角度称为铁耗角。把 和 并联支路经过串并联等效变换,便可等效为一个R的电阻和 的电感相串联的形式,考虑到 ,于是有:,4.2 变压器的空载运行,通过以上的分析,便可以得到变压器在空载运行时的等效电路如图4.12所示。 在绘制相量图时,可以选择 为参考相量, 在相位上滞后 90, 超前 一个铁耗角Fe,根据公式(4.18)便可进一步得到 。相量图如图4.13所示。,图4.12 变压器空载时的等效电路图,图4.13 变压器空载运行时的相量图,4.3 变压器的负载运行,原边绕组接通额定电压,副边绕组接上负载ZL时,称为变压器的负载运行。其工作原理图如图4.5所示。,一、负载运
19、行时的物理状况,副边接上了负载ZL后,在感应电动势 的作用下,副边绕组便会有电流产生,进而产生磁动势 ,该磁动势也作用在主磁路上,企图改变空载运行时 所建立起来的主磁通 。正是由于 的出现,变压器负载运行时内部的物理情况与空载运行时有所不同。但是,一般变压器Z1是很小的,即便是在额定运行时,I1NZ1也只占到U1的2%6%,故仍可忽略。 。所以只要原边绕组所加电压U1不变,就可以认为变压器由空载到负载时 保持不变,这在工程上是完全允许的。由 可知,基本保持不变,这就是变压器恒磁通原理。即无论变压器工作在空载状态还是负载状态,其主磁通近似保持不变。正是由于这一原理,负载与空载时,产生主磁通的总磁
20、动势应该相同 即,(4.22),(4.23),上式表明变压器从空载到负载,副边绕组中便会有电流产生,与此同时,原边绕组中必定产生一个电流增量 来抵消 对主磁通的影响,以保持恒磁通关系,这样才能把电能从原边铙组传递到副边绕组。,二、负载运行时的基本方程式,1. 磁动势平衡方程式 由前面的讨论可知,变压器在负载运行时的磁动势平衡方程式如公式(4.22)所示。对其进行整理就可得出电流关系式 上式表明负载运行时,原边绕组中的电流 可以看成是由两部分组成,一部分为产生主磁通的励磁分量 ,一部分为抵消副边绕组磁动势作用的负载分量 。,(4.24),4.3 变压器的负载运行,2. 电动势平衡方程式 变压器在
21、负载运行时,除了原边、副边绕组共同产生主磁通 外,还会分别产生只与自身绕组相交链的、少量漏磁通 、 ,它们又分别会在原边、副边绕组中感应产生漏电动势 、 ;另外,绕组本身也会存在电阻压降。于是在各量所选参考方向如图4.4所示的情况下,根据基尔霍夫第二定律(KVL),可得原边、副边绕组电动势平衡方程式为,(4.25),(4.26),三、绕组归算、等效电路及相量图,利用变压器负载运行时的磁动势、电动势平衡方程式以及原、副边之间的电压比关系,可以计算出变压器在稳态运行时的各个电磁量。但是对于既有电路又有磁路的变压器而言,用方程组计算十分繁琐,为此我们希望有一个能正确反映变压器内部电磁关系的单纯电路来
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