电机总复习.ppt
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1、1,电机学总复习,2,第一章 不单独出题考试 第二章至第四章都要求掌握 第五章要求了解不对称的分析方法之一对称分量法;掌握变压器的序阻抗 第六章理解三种变压器的特点、使用场合以及使用注意事项,电机学考试范围,3,第七章交流绕组的结构不着要求,要求掌握交流绕组的感应电动势和磁动势 第八章至十一章都要求掌握 第十二章要求第一第二节 第十四章至十七章第四节都要求掌握 第十八章要求理解掌握同步发电机的序阻抗和暂态电抗 第十九章要求理解同步调相机,电机学考试范围,4,直流电机篇要求掌握直流发电机和电动机的工作原理,电机学考试范围,5,变压器的额定值,额定电压U1N和U2N 正常运行时规定加在一次侧的端电
2、压称为变压器 一次侧的额定电压U1N 二次侧的额定电压U2N 是指变压器一次侧加额定 电压时二次侧的空载电压 额定电压以V或kV表示 对三相变压器,额定电压是指线电压,6,额定电流I1N和I2N,根据额定容量和额定电压计算出的线电流,称为额定电流,以A表示对单相变压器对三相变压器 额定频率 fN除额定值外,变压器的相数、绕组连接方式及联结组别、短路电压、运行方式和冷却方式等均标注在铭牌上。额定状态是电机的理想工作状态,具有优良的性能,可长期工作,变压器的额定值,7,变压器的空载运行,原边形绕组接上交流电源,便有交流电流流过,副边绕组开路电流为零,此时原绕组中电流叫空载电流,记为i0,副边无电流
3、i2=0,此时磁路中仅有一个交变磁势:,空载电流(exciting current),8,i0,A,X,u1,1,1,2,i2=0,a,x,空载磁通,原边空载电流i0 交变磁势1i0 交变磁通,变压器的空载运行,交变磁通,-主磁通,大部分磁通沿铁心闭合,同时交 链原副边绕组,其路径叫主磁路,-漏磁通,极少部分磁通只交链原边绕组,为原绕组漏磁通,其路径是经原绕组附近 的空间闭合,叫漏磁路,9,磁路性质不同:主磁路是铁磁材料构成,铁磁材料有饱和现象,主磁路的磁阻不是常数,主磁通与建立它的电流之间呈非线性关系。漏磁通的磁路大部分是非铁磁材料,所以漏磁路的磁阻大,基本漏磁通与产生它的电流呈线性关系功能
4、不同:主磁通在原、副绕组中均感应电动势,当副边接负载时便有电功率向负载输出,故主磁通起传递能量的作用。漏磁通仅在原绕组中感应电动势,不能传递能量,仅起压降作用在分析变压器和交流电机时常将主磁通和漏磁通分开处理,主磁通与漏磁通的区别:,变压器的空载运行,10,空载时的电磁关系,u1,i0,1i0,1,e1,e1,e2,i0R1,1的电阻,变压器的空载运行,11,主磁通感应电势,假定主磁通按正弦规律变化,结论:A:e1滞后产生它的900,B:e1有效值,C:,空载时的电磁关系,电势方程式及变比,原绕组中主磁通感应电势瞬时值为:,12,结论:A:e2滞后产生它的900,B:e2有效值,C:,主磁通感
5、应电势,空载时的电磁关系,电势方程式及变比,副绕组中主磁通感应电势瞬时值为:,13,漏磁通感应电势,空载时的电磁关系,电势方程式及变比,14,结论:主磁通的大小取决于外施电压,与变压器所用材料和尺寸基本无关对已制成变压器,若 不变,主磁通 大小基本不变,产生主磁通的激磁磁势也基本恒定,空载时的电磁关系,电势方程式及变比,电势关系式,分析:电力变压器空载运行时,R1、X均小,可忽略,故,15,变比K:原边电势与副边电势之比,空载时的电磁关系,电势方程式及变比,电势关系式,副边:副边绕组开路,电流为零,所以副边空载电压等于感应电势,变压器变比等于原副边绕组匝数比,只有当变压器空载时近似地用原副边电
6、压之比来表示变压器的变比,16,磁路不饱和时,磁化曲线近似为线性当为正弦波,i 也为正弦,空载电流,激磁电流的大小和波形取决于铁心饱和程度,即取决于铁心中磁通密度Bm的大小,不计铁耗时激磁电流波形,17,电压U1很接近E1,电路近似纯电感电路,为空载电流的有功分量,值很小,可忽略,则有,空载运行的相量图,18,空载时的基本方程,19,电势方程式,副边端电压为:,变压器的负载运行,变压器负载运行时,原副绕组磁势除了合起来产生主磁通外,原副绕组磁势还分别在各自绕组产生漏磁通,20,负载时的电磁关系,变压器的负载运行,21,负载运行时变压器基本方程式汇总,22,折算法只是一种分析的方法。凡是单位为伏
7、的物理量(电动势、电压)的折算值等于原来数值乘k;单位为欧的物理量(电阻、电抗、阻抗)的折算值等于原来数值乘k2;电流的折算值等于原来的数值乘以1/k.,(已没有变比k),副边绕组经折算后,原来的基本方程成为:,变压器的负载运行,23,R1 X,Xm,Rm,R1 X,Xm,Rm,变压器的等效电路,T型等效电路,24,近似等效电路(形等效电路),变压器的等效电路,25,简化等效电路:负载运行时,I0在I1N中所占的比例很小。在工程实际计算中,忽略I0,将激磁回路去掉,得到更简单的阻抗串联电路。,简化,变压器的等效电路,26,在工程计算中,各物理量(电压、电流、功率等)除采用实际值来表示和计算外,
8、有时用这些物理量与所选定的同单位的基值之比,即所谓的标么值表示。用“*”表示。,标么值,定义:某一物理量的实际值与选定的相应物理量的基准值之比,27,空载试验,1、试验目的:测量变压器的励磁参数,空载损耗p0,2、试验原理图:,很小,可以忽略,等效电路参数的测量,为了便于测试和安全,空载试验在低压侧施加电压,高压侧开路,将额定电源电压加在低压绕组,28,3、试验过程:,(1)原边加电压U1,(2)用调压器使U1由0上升至1.15UN左右,逐点测出副边的空载电流I0,输入功率(即空载损耗p0),得到空载特性。,(3)作图空载特性曲线,0,U1,p0,I0,p0,I0,V,A,W,单相试验电源,单
9、相变压器,等效电路参数的测量,空载试验,29,(4)、试验结果分析,找出 时的p0及I0(单相),注意:在试验中要U1调到1.15UN左右,为安全起见,在低压方作原边,在低压方加电源。,R1 X,Xm,Rm,T(型等效电路),0,U1,p0,I0,p0,I0,等效电路参数的测量,空载试验,30,空载实验计算得到的阻抗为在低压方的值,若将其折算到高压方。则,等效电路参数的测量,空载试验,注意:激磁参数与磁路的饱和度有关,为使测出的参数符合变压器实际运行情况,额定电压点必须测量。同时注意参数折算。,31,短路试验,1、试验目的:测,及pcu,2、试验原理:,忽略不计,R1 X,Xm,Rm,等效电路
10、参数的测量,为了便于测试,短路试验常在高压侧加电源电压,低压侧直接短路。,32,3、试验过程:,(1)原边加电压Uk,(2)调电压慢慢升高原边电流I1,由0增到为1.2IN止,逐点记录,,及环境温度。,(3)作图:,0,Uk,pk,Ik,pk,Ik,为常数,为直线,短路试验,等效电路参数的测量,V,A,W,单相试验电源,单相变压器,33,4.实验结果,R1 X,0,Uk,pk,Ik,pk,Ik,短路试验,等效电路参数的测量,短路试验时,外施电压低,相应主磁通小,铁耗、激磁电流可略去不计,用简化的等效电路来分析。,34,4.实验结果,R1 X,0,Uk,pk,Ik,pk,Ik,短路试验,等效电路
11、参数的测量,由于绕组电阻随温度改变,试验在室温进行,需换算到标准工作温度75,一般假定,35,变压器的电压变化率和外特性,电压变化率定义,外施电压为额定值,负载功率因数为给定值时,副边空载电压与负载时电压算术差与副边额定电压的比值。,变压器的运行特性,原因:变压器原副边绕组存在电阻和漏抗,所以负载电流在变压器内部产生漏阻抗压降,导致变压器副绕组端电压不等于空载电压,电压变化率是变压器主要性能指标之一,反映变压器供电电压稳定性,36,U2*,0,cos=0.8(滞后),cos=0.8(超前),cos=1,1,1,变压器的外特性,37,当变压器铜耗=铁耗有最大效率,变压器的效率,效率最大值,38,
12、特点:各相磁路独立,互不相干,各相主磁通以各自的铁心为回路。若电源三相对称,则三相磁通对称,三相空载电流也对称。,三相变压器组的磁路系统,三相变压器组:把三台完全相同的单相变压器的绕组按一定方式做三相联结,构成一台三相变压器组,39,三相心式变压器的磁路特点:各相磁路彼此相关,每相磁通需通过另外两相的心柱才能闭合,由磁通的路径可知:B相磁阻小,三相磁阻不相等,优点:耗材少、价格便宜、占地少、维护简单,三相心式变压器的磁路系统,40,变压器的联接组别,联结组:对绕组相位问题,常用“联结组”表示联结组的表示:单相原副边绕组联结组用I,I表示,根据国际电工(IEC)标准,组别标号用时钟的点数来表示联
13、结组表示规定:把原边绕组相电势相量和副边绕组相电势相量看作时钟上的长针和短针,令原边绕组相电势指向时钟盘面上的“12”的位置,那么副边绕组相电势指向时钟的数字即为联结组的组别号,41,三相变压器的联接组,三相变压器的联接组别,时钟法表示步骤:,理论和实践证明,无论采用怎样的连接方式,一、二次侧线电动势(或电压)的相位差总是300的整数倍。因此可以采用时钟表示法 作为时钟的分针,指向12点,作为时钟的时针,其指向的数字就是三相变压器的组别号。组别号的数字乘以300,就是二次绕组的线电动势滞后于一次侧电动势的相位角。,42,标准联接组单相和三相变压器有很多联结组别,为了避免制造与使用时造成混乱,国
14、家标准规定:,Y/Y0-12用作配电变压器,其2次侧可以引出中线作为三相四线制,可以供动力电和照明电;(高压侧35kV,低压侧400V(单相230V)),Y/-11,Y0/-11用于110kV以上的高压输电线路,高压侧可以接地,Y0/Y-12,Y/Y-12,有形的联结适用于防雷性能较高的变压器。,三相变压器的联接组别,用于副边电压高于400V线路,高压侧35KV,用于高压边需中性接地的场合,用在只供动力负载的三相变压器,43,联结组的几点认识:,(1)当变压器的绕组标志(同名端或首末端)改变时,变压器的联接组号也随着改变,(2)Y/Y联接的三相变压器,其联接组号都是偶数,(3)Y/联接的三相变
15、压器,其联接组号都是奇数,(4)/联接可得到与Y/Y联接相同的组号/Y联接也可得到与Y/联接相同的组号,(5)最常用的联接组是Y/Y12 和 Y/11,三相变压器的联接组别,44,结论:不饱和时,正弦的由正弦im产生饱和时,正弦的必须由尖顶的im产生。如果im仍为正弦,则产生的是平顶波 平顶的中含有较大的3次谐波磁通,如果不加以抑制,将产生含有3磁谐波的感应电势,45,磁通中的三次谐波磁通也是大小相等,方向相同,在对称的三相系统中,三次谐波电流最大的特点:大小相同,相位相同,变压器的空载电流的波形与三相绕组的联结法(星形或三角形)有关铁心中磁通的波形与磁路的结构形式有关(组式或芯式变压器),三
16、相变压器绕组联接法和磁路系统对电势波形的影响,46,Y/Y联接组的电势波形,原边加对称三相电源i1,由于原边为Y/Y联接,三次电流无法通过,正弦.,47,t,0,1,3,t,e,0,1,3,e11,e13,e1=e11+e13,原边绕组中,线电势e1=e11+e13(尖顶波e1),希望e13越小越好.,Y/Y联接组的电势波形,48,故三相变压器组和三心五柱式变压器不能Y/Y联接,Y/Y联接组的电势波形,三相变压器组和三心五柱变压器,三相线电势中三次谐波抵消,波形仍接近正弦波,49,各相磁路独立,3次谐波磁通畅通无阻,也就是说,磁路结构对磁通中的3次谐波没有抑制,所以这种形式的变压器磁通为平顶波
17、,相电势为尖顶波。相电势的幅值比基波幅值大(45-60)%,将危及变压器的绝缘,故电力系统中不能采用这种Y,y组式变压器。,Y/Y联接组的电势波形,三相变压器组和三心五柱变压器,50,三相磁路关联,由于三相的3次谐波磁通同相位,在主磁路上相互抵销;只有漏磁路上有较小的3次谐波磁通,即这种磁路结构对3次谐波磁通有较好的抑制作用,所以磁通近似为正弦波,可见中小型三相心式Y,y变压器是可以用的,三相心式变压器,Y/Y联接的心式变压器的电势波形,51,三次磁通3无法由主磁路通过,故主磁路3小,e3小,但三次谐波磁通能由油、油箱等形成回路,在油箱壁等引起三倍频率的涡流损耗,使局部发热,降低变压器效率,故
18、这种结构变压器有容量限制,一般小于1800KVA,三相心式变压器,Y/Y联接的心式变压器的电势波形,52,Y/连接组的电势波形,原边Y原边电流中无i3原边电流i正弦平顶,相电势有三次谐波 副边内有三次谐波环流i3 原边无相应的三次谐波电流与之平衡,副边三次电流呈激磁作用,产生,对原有的三次谐波磁通起去磁作用,消弱了,使e13减小,故相电势近似正弦波,A,B,C,a,b,c,53,原边电流中无三次谐波,iL正弦,但三次谐波激磁电流i3沿内部产生环流,所以,各相绕组空载电流仍为尖顶波,i0尖顶正弦,e呈正弦,a,b,c,A,B,C,/Y连接组的电势波形,54,a,b,c,A,B,C,大容量Y/Y联
19、接,铁心另加绕租接成,为i3提供通路,第三绕组:超高压/大容量电力变压器,常加一个三角形的第三绕组提供3磁谐波励磁电流的通路。以改善电势波形。,大容量Y/Y联结组变压器,55,三相变压器的不对称运行,对称分量法:一种线性变换方法,把一组不对称的三相电压或电流,分解成正序,负序和零序三组对称分量,三组对称分量叠加等于原来的不对称量,56,三相变压器各相序的等效电路和相序阻抗,正序和等效电路,正序阻抗:三相变压器内通过正序电流所遇到的阻抗称为正序阻抗。正序电流是大小相等、相位彼此相差120的三相对称系统与三相对称运行的变压器完全相同,所以和普通三相对称运行的阻抗及等效电路一样。正序阻抗等于变压器短
20、路阻抗,正序简化等效电路,57,三相变压器各相序的等效电路和相序阻抗,负序阻抗和等效电路,负序阻抗:三相变压器通过负序电流所遇到的阻抗称为负序阻抗变压器通入负序电流和正序电流时,磁通路径和电磁现象完全相同,所以负序系统的等效电路和负序阻抗与正序系统相同,即Z-=Z+=ZK正序阻抗和负序阻抗的不同之处:相序不同,如果正序是从A-B-C,而负序就是从A-C-B,负序简化等效电路,58,三相变压器各相序的等效电路和相序阻抗,零序阻抗和等效电路,零序阻抗:零序电流流经三相变压器时所呈现的阻抗,三相零序电流大小相等,相位相同,流入三相变压器时产生的电磁现象与正序和负序不同,零序阻抗和正负序阻抗也不同,影
21、响零序阻抗的因数:变压器的磁路系统和绕组的 联结方式,59,零序T型等效电路,磁路系统对零序阻抗的影响,零序阻抗和等效电路,零序等效电路基本部分与正序相同:因为各相绕组的电阻和漏抗与电流的相序无关,零序激磁阻抗不同:与磁路系统有关,60,磁路系统对零序阻抗的影响,三相变压器组零序激磁阻抗与正序激磁阻抗相 等,等效电路与正序完全相同,三相变压器组各相独立,零序主磁通与正序主磁通路径完全相同,故,三相心式变压器,三相磁路彼此关联,零序电 流产生的三相零序磁通大小相等相位相同,无法在铁心流通,只有经油、油箱壁及部分铁 心闭合,磁阻大,零序激磁阻抗较正序小得多,零序阻抗和等效电路,61,Y联结:三相零
22、序电流同相位,无法流通,零序等效电路中Y形联结一方开路,Y0联结:三相零序电流可通过中线与电源构成回路,零序等效电路中Y0一方应为通路,联结:三相零序电流可在三角形内部流过,但无法流进或流出,零序等效电路中,三角形联结的一方相当于变压器内部短路,从外部看为开路,零序阻抗和等效电路,绕组联结方式对零序阻抗的影响,62,不同联接组的等效电路,A,零序阻抗和等效电路,63,A,B,C,a,b,c,Zm0,Z1,Y/Y,不同联接组的等效电路,零序阻抗和等效电路,从原边看,从副边看,64,A,B,C,Zm0,Z1,Y/,a,b,c,不同联接组的等效电路,零序阻抗和等效电路,从原边看,从副边看,65,A,
23、B,C,Zm0,Z1,Y0/,a,b,c,不同联接组的等效电路,零序阻抗和等效电路,从原边看,从副边看,66,并联运行:两台或多台变压器的原绕组和副绕组出端分别并联在一起,各接在原副边母线上共同对负载供电,A B C,a b c,电网,负载,电网,负载,K,变压器的并联运行,67,1.各变压器的额定电压相等,即变比K相等2.各变压器的联结组号必须相同3.各变压器的短路阻抗标么值必须相等,为达到理想运行条件,并联变压器必须满足:,变压器理想的并联条件,68,变比不同时的并联运行,因此变压器制造时必须严格控制变比误差,要求,由于短路阻抗很小,即使电压差值很小,环流也很大。如变比相差1%,环流可达额
24、定值的10%环流不同于负载电流,它在没有负载时也存在,占据了变压器的一部分容量,69,例:两台变压器组别分别是Y/Y-12与Y/Y-10,设二次侧空载电压大小相等,但有600的夹角,则线电压差为:,空载环流为,组别不等的变压器绝对不允许并联,组别不等时的并联运行,空载环流为额定电流的10倍,70,短路阻抗标么值不等时变压器的并联运行,设多个变压器并联,满足K相等,联结组号相等,并联变压器原边和副边电压相等,阻抗强制相等,结论:各变压器负担的电流标么值与其阻抗标么值成反比,若并联变压器满足联结组别相同和变比相等两个理想并联 条件,并联运行时不会有空载环流,并联变压器阻抗不等,将引起各变压器负载分
25、担不合理,71,三绕组容量可不同,变压器的额定容量指三绕组中容量最大的一个额定容量是指容量最大的那个绕组的容量,一般容量的百分比按高中低压绕组有三种形式100/100/50、100/50/100、100/100/100,三绕组变压器结构特点及容量配合,72,三绕组变压器的基本方程、等效电路及相量图,特点:变压器有3个绕组,有三个变比,73,三绕组变压器的基本方程、等效电路及相量图,空载,负载:,磁势方程,74,短路试验、短路阻抗、电压变化率和短路电流,自耦变压器短路阻抗:,一台双绕组变压器接成自耦变压器运行时,短路阻抗标么值减小,变比越小,阻抗标么值下降越多。所以自耦变压器电压变化率小,短路电
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