《电工与电子技术》单元4磁路和变压器.ppt
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1、1,主 编:李 文 王庆良副主编:孙全江 韦 宇主 审:于昆伦,电工与电子技术,上篇 电工学单元4 磁路和变压器,2,【知识点】磁场的基本物理量、磁性材料的磁性能、磁路和磁路欧姆定律;变压器的结构及原理;三相变压器的连接方式、三相变压器的铭牌及参数;电压互感器、电流互感器、自耦变压器、电焊变压器的用途和使用注意事项;变压器电路的分析计算方法。【能力目标】具有正确选择变压器的能力。,单元4 磁路和变压器,3,单元4 磁路和变压器,目 录,4,4.1.1.1 磁感应强度磁场是由电流产生的。磁感应强度B是表示磁场内某点的磁场强弱和方向的物理量。它是一矢量。为了形象地描述磁场,采用磁力线表示,磁力线是
2、无头无尾的闭合曲线,磁力线的方向与电流方向符合右手螺旋定则。,4.1 磁 路,4.1.1 磁场的基本物理量,4.1 磁 路,5,4.1.1.2 磁通磁感应强度B(如果是不均匀磁场,则取B的平均值)与垂直于磁场方向面积S的乘积,称为通过该面积的磁通,有:=BS(4.1)B也可以表示为磁场方向垂直的单位面积上的磁通,又称为磁通密度。在国际单位制中,磁通的单位是韦伯(b);磁感应强度的单位是特斯拉(),也就是韦伯每平方米(b2)。,4.1 磁 路,6,4.1.1.3 磁场强度磁场强度H是计算磁介质的磁场时所引用的一个物理量,也是矢量。任何磁介质中,磁场中某点的磁感应强度B与同一点的磁导率的比值就是该
3、点的磁场强度H,即:(4.2)国际单位制中,磁场强度的单位为安培每米(/)。,4.1 磁 路,7,4.1.1.4 磁导率磁导率 是一个用来衡量物质导磁能力大小的物理量,单位为亨每米()。实验测得,真空中的磁导率 为一常数,。通常把某种材料的磁导率 与 之比称为该物质的相对磁导率,即。对于非磁性物质而言,;而磁性物质的磁导率 很高,如铸钢的 约为 的1000倍,各种硅钢片的 为 的700010000倍。,4.1 磁 路,8,磁性材料是指铁、钢、镍、钴及其合金等材料。它们具有如下磁性能。(1)高导磁性磁性材料本身对外是不具备磁性的,当它受到外磁场的作用时就被强烈磁化而呈现磁性现象。众所周知,电流产
4、生磁场,在物质的分子中由于电子环境绕原子核运动和本身自转运动而形成分子电流,分子电流也要产生磁场,每个分子相当于一个基本小磁铁。同时,在磁性物质内还分成许多小区域,由于磁性物质的分子间有一种特殊的作用力而使每一区域的分子磁铁排列整齐,显示磁性。这些小区域称为磁畴。在没有外磁场作用时,磁畴排列杂乱无章,磁性互相抵消,因此宏观对外不呈现磁性。,4.1.2 磁性材料的磁性能,4.1 磁 路,9,而当有外磁场作用时,磁畴就会沿着外磁场的方向做定向排列,呈现磁性,形成与外磁场同方向的磁化磁场,从而使磁性物质内的磁感应强度显著增强,如图4.1所示。这就是说,磁性物质被强烈磁化了。磁性物质的这一特性,即能用
5、较小的电流产生足够大的磁感应强度,被广泛地应用于电工设备中,如电工、变压器及各种铁磁元件的线圈中都放有铁芯。,图4.1 磁性物质的磁化(a)磁化前;(b)磁化后,4.1 磁 路,10,(2)磁饱和性磁性物质在磁化过程中,其B随H变化的曲线称为磁化曲线,又称B-H曲线。磁性物质由于磁化产生的 磁化磁场不会随外磁场H 的增加而无限地增强。当 外磁场增大到一定值时,全部磁化磁场方向都转向 与外磁场的方向一致。这 时磁化磁场的磁感应强度 BJ为饱和值,如图4.2所 示。,图4.2 磁化曲线,4.1 磁 路,11,图中的B0是在外磁场作用下,如果磁场内不存在磁性物质时的磁感应强度,其B-H曲线为一直线。
6、将BJ曲线与B0直线的纵坐标相加,便得出B-H磁化曲线。这条曲线大致可分为四段:H从O开始增加时,B随之增大(曲线Oa段);H继续增大时,B急剧上升(ab),这是由于磁场在外磁场作用下,迅速顺外磁场的方向排列,所以B值增加快,这时值较大;在曲线bc段,因为大部分磁场已转到外磁场方向,所以随着H的增大B值的增强已渐缓慢,值逐渐减小;到c点以后,因磁场已全部转到外磁场方向,故H值增加时B值基本上不再增加了,这时B值已达到饱和值。可见,当有磁性物质存在时,B和H不成正比,所以磁性物质的磁导率不是常数,随H而变,如图4.3所示。,4.1 磁 路,12,不同的磁性物质,饱和磁感应强度是不一样的。但对同一
7、种磁性材料,饱和磁感应强度是一定的。电机和变压器,通常都工作在曲线bc。,图4.3 B,与H的关系,4.1 磁 路,13,(3)磁滞性上面讨论的磁化曲线,只是反映了磁性物质在外磁场由零逐渐增强时的磁化过程。但在很多实际应用中,磁性物质都工作在交变磁场中,当铁芯线圈中通有交变电流时,铁芯就会受到交变磁化。在电 流变化一次时,磁感应强度B 随磁场强度H而变化的关系如 图4.4所示。由图可见,磁场 强度H先是从O开始增大,磁感 应强度B也随之增大,直到B 达到饱和值,这条曲线称起始 磁化曲线。,图4.4 磁滞回线,4.1 磁 路,14,当B已达到饱和值后,H从最大值Hm逐渐减小,B也随之减小,但B并
8、不是沿起始磁化曲线下降,而是沿另一条位置较高的曲线下降,这说明,在去磁过程中的磁感应强度B值比磁化过程中同一H值所对应的B值要大一些,这种B值变化落后于H值变化的性质称为磁性材料的磁滞性。当H减至O时,B值不等于0,而保留一定值的剩磁,用Br表示。为消除剩磁,须外加反向磁场,随着反向磁场的增强,磁性物质逐渐退磁,当反向磁场增大到一定值时,B值变为0,剩磁完全消失,这时磁场强度称为矫顽力,用Hc表示。随着反向磁场的继续增大,就会使B值反向并由0增大至反向饱和值。然后再将反向磁场减小,即反向去磁,B值将出现反向剩磁。磁性物质经过多次这样磁化、去磁、反向磁化、反向去磁的过程,B-H的关系将沿着一条闭
9、合曲线1-2-3-4-5-6-1周而复始地变化。该闭合曲线称为磁滞回线。,4.1 磁 路,15,磁性物质据磁滞回线的形状可分为三种类型:软磁性物质。其磁滞回线窄而陡,剩磁和矫顽力都很小,常用于电机、变压器、电磁铁中。软磁性物质主要有硅钢、铸铁、坡莫合金和铁氧体等。硬磁性物质。其磁滞回线宽而平,剩磁和矫顽力都较大。一般用来制造永久磁铁。硬磁物质主要有钨钢、铝镍合金、稀土钴等。矩磁性物质。其磁滞回线接近矩形,具有较小的矫顽力和较大的剩磁。它常用在计算机和控制系统中作为记忆元件。矩磁性物质主要有锰镁铁氧体和锂锰铁氧体。,4.1 磁 路,16,4.1.3.1 磁路在许多电工设备中,都用磁导率较大的铁磁
10、材料做成铁芯,绕在铁芯上的线圈通以较小的励磁电流,就会产生很强的磁场,并且几乎全部集中在铁芯所构成的路径内。这种由铁芯所限定的磁场就叫做磁路。图4.5是单相变压器的磁路。集中在铁芯限定的范围内的磁通称为主磁通,也叫工作磁通,用表示;穿出铁芯在周围非磁性材料中的磁通就称为漏磁通,用表示。在实际工程中,为了减少漏磁通,采取了很多措施,使漏磁通只占总磁通的很小一部分。,4.1.3 磁路和磁路欧姆定律,4.1 磁 路,17,4.1.3.2 磁路欧姆定律(1)磁动势磁动势是磁路的“电动势”,在电路中产生电流的源称为电动势,同样在磁场中产生磁通的源称为磁动势。磁动势用F表示,单位为安匝。磁动势的大小等于绕
11、在磁路上的线圈匝数乘以流过线圈的电流。,图4.5 变压器的磁路,4.1 磁 路,18,(2)磁阻与电阻的意义相仿,磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用,以符号Rm表示,单位为每亨(H-1)。(3)均匀磁路和不均匀磁路若一段磁路的材料相同,横截面也相同,则它就是均匀磁路;否则就是不均匀磁路。均匀磁路中磁场强度H处处相等,磁场方向与磁路的中心线平行。(4)磁路欧姆定律现以图4.6所示的简单磁路为例加以说明。设磁路由单一材料构成,其截面积为S,平均长度为。因平均长度比横截面的尺寸大得多,则可认为在铁芯内磁场是均匀的。,4.1 磁 路,19,图4.6 简单磁路,4.1 磁 路,20,4.1 磁 路,21
12、,4.1.3.3 涡流把块状金属置于随时间变化的磁场中或让它在磁场中运动时,金属块内将产生感应电流。这种电流在金属块内自成闭合回路,很像水的漩涡,因此叫做涡电流,简称涡流。整块金属的电阻很小,所以涡流常常很强。如变压器的铁芯,当交变电流通过导线时,穿过铁芯的磁通量不断随时间变化,它在副边产生感应电动势,同时也在铁芯中产生感应电动势,从而产生涡流。这些涡流使铁芯大量发热,浪费大量的电能,效率很低。,4.1 磁 路,22,为减少涡流损耗,交流电机、电器中广泛采用表面涂有薄层绝缘漆或绝缘氧化物的薄硅钢片叠压制成的铁芯,这样涡流被限制在狭窄的薄片之内,磁通穿过薄片的狭窄截面时,这些回路中的净电动势较小
13、,回路的长度较大,回路的电阻很大,涡流大为减弱。再由于这种薄片材料的电阻率大(硅钢的涡流损失只有普通钢的1/51/4),从而使涡流损失大大降低。另一方面,利用涡流作用可以做成一些感应加热的设备,或用以减少运动部件振荡的阻尼器件等。,4.1 磁 路,23,4.2.1.1 变压器的用途变压器,顾名思义是一种改变交流电压的电器设备。根据电磁感应原理,用它可以把一种交流电压的电能转变为频率相同的另一种交流电压的电能。在输电、配电的电力系统中,把三相交流电功率 从发电厂输送到用电地区,通常需要很长的输电线。当输送的功率P 和负载功率因数 一定时,若输电电压UL 越高,则输电线路电流IL 越小,因而可以选
14、择截面积较小的输电线,节省导线材料,而且还能减少线路上的电压损失和功率损耗。,4.2 变压器的结构及原理,4.2.1 变压器的用途与类型,4.2 变压器的结构及原理,24,为了实现高效率的电能输送,远距离输电应采用较高的输电电压,当前我国最高的输电线路的电压已达750kV。但是,不论是从安全运行角度,还是从制造成本方面来考虑,发电机组的额定电压都不可能很高,发电机的额定电压一般有3.15kV、6.3kV、10.5kV、15.75kV等几种。因此,在输电之前,必须要用变压器把电压升高到所需数值。在用电方面,各类电气设备的额定电压不一,比如多数电器使用220V或380V电压,少数电动机采用3kV或
15、6kV电压等等。为了适应各种电气设备对电压的不同要求,这就需要在供电之前,利用变压器把电网高电压变成负载所需的低电压。,4.2 变压器的结构及原理,25,除电力系统外,变压器还有其他方面的应用。例如在电子仪器中,可以利用变压器来进行信号的传送或者阻抗的匹配。在高电压、大电流的测量中利用互感器(变压器类的一种)进行电压、电流变换。在实验室中需要电压可调的电源时,可利用自耦变压器来调节电压。可见,变压器不论是在输配电系统中,还是在其他电路中都是一种应用广泛的电气设备,它不仅可以改变电压,还可以改变电流、阻抗等。,4.2 变压器的结构及原理,26,4.2.1.2 变压器的分类变压器种类很多,通常可按
16、其用途、绕组结构、铁芯结构、相数、冷却方式等进行分类。(1)按用途分类 电力变压器:电力变压器用作电能的输送与分配,是生产数量最多、使用最广泛的变压器。按其功能不同又可分为升压变压器、降压变压器、配电变压器等。电力变压器的容量从几十千伏安到几十万千伏安,电压等级从几百伏到几百千伏。特种变压器:在特殊场合使用的变压器,如作为焊接电源的电焊变压器;专供大功率电炉使用的电炉变压器;将交流电整流成直流电时使用的整流变压器等均属特种变压器。,4.2 变压器的结构及原理,27,仪用互感器:仪用互感器用于电工测量中,如电流互感器、电压互感器等。控制变压器:控制变压器容量一般比较小,用于小功率电源系统和自动控
17、制系统。如电源变压器、输入变压器、输出变压器等。其他变压器:如试验用的高压变压器,输出电压可调的调压变压器,产生脉冲信号的脉冲变压器等。(2)按绕组构成分类 按绕组构成分有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器和自耦变压器等。,4.2 变压器的结构及原理,28,(3)按铁芯结构分类 按铁芯结构分有叠片式铁芯、卷制式铁芯、非晶合金铁芯。(4)按相数分类 按相数分有单相变压器、三相变压器、多相变压器。(5)按冷却方式分类 按冷却方式分有干式变压器、油浸自冷变压器、油浸风冷变压器、强迫油循环变压器、充气式变压器等。,4.2 变压器的结构及原理,29,单相变压器是指接在单相交流电源上用来改变单相交流
18、电压的变压器,其容量一般都比较小,主要用作控制及照明。它主要由铁芯和绕组两部分组成。铁芯和绕组也是三相电力变压器和其他变压器的主要组成部分。(1)铁芯 铁芯构成变压器磁路系统,并作为变压器的机械骨架。铁芯由铁芯柱和铁轭两部分组成,铁芯柱上套装变压器绕组,铁轭起连接铁芯柱使磁路闭合的作用。对铁芯的要求是导磁性能要好,磁滞损耗及涡流损耗要尽量小,因此均采用0.35mm厚的硅钢片制作。,4.2.2 变压器的结构,4.2 变压器的结构及原理,30,根据变压器铁芯的结构可分为芯式变压器和壳式变压器两大类。芯式变压器是在两侧的铁芯柱上放置绕组,形成绕组包围铁芯的形式,如图4.7所示,三相电力变压器大多采用
19、这种结构形式。壳式变压器则是在中间的铁芯柱上放置绕组,形成铁芯包围绕组的形状,如图4.8所示,一般用于小容量单相变压器。,图4.7芯式变压器结构1铁轭;2铁芯柱;3高压绕组;4低压绕组,4.2 变压器的结构及原理,31,(2)绕组 变压器的线圈按一定方 式组合在一起,通常称为绕 组,它是变压器中的电路部 分。小型变压器一般用具有 绝缘的漆包圆铜线绕制而成,对容量稍大的变压器则用扁 铜线或扁铝线绕制。变压器在工作时,与电源相连的绕组称原绕组,又叫原边或一次绕组;而与负载相连的绕组叫副绕组,又叫副边或二次绕组。通常把低压绕组套装在铁芯柱的内层,这是因为低压绕组与铁芯柱间的绝缘容易做到,而高压绕组套
20、装在外侧,如图4.7所示。,图4.8 壳式变压器结构,4.2 变压器的结构及原理,32,图4.9是变压器的原理图。原绕组匝数为N1,副绕组匝数为N2。,4.2.3 变压器的工作原理,图4.9 变压器的原理图,4.2 变压器的结构及原理,33,(1)变压器的空载运行变换电压所谓空载运行是指变压器原绕组接上电源,副绕组不接负载,处于开路的运行状态。变压器空载运行时工作原理图如图4.10所示。,图4.10 变压器空载运行,4.2 变压器的结构及原理,34,4.2 变压器的结构及原理,35,图4.10,4.2 变压器的结构及原理,36,4.2 变压器的结构及原理,37,4.2 变压器的结构及原理,38
21、,(2)变压器的负载运行变换龟流,图4.9,4.2 变压器的结构及原理,39,4.2 变压器的结构及原理,40,4.2 变压器的结构及原理,41,(3)阻抗的变换在图4.11(a)中,负载阻抗Z在变压器的二次侧,而图中的方框部分可以用一个阻抗Z来等效代替,如图4.11(b)所示。所谓等效,就是输入电路的电压、电流和功率不变时,直接接在电源上的阻抗Z和接在变压器副边的负载阻抗Z是等效的。根据上述原、副绕组电压、电流的关系可得:,图4.11 负载阻抗的等效电路,4.2 变压器的结构及原理,42,4.2 变压器的结构及原理,43,4.3.1.1 三相变压器的基本结构 现代的电力系统都采用三相制供电,
22、因而广泛采用三相变压器来实现电压的变换。三相变压器可以由三台同容量的单相变压器组成,再按需要将原绕组及原绕组分别接成星形或三角形连接。图4.12所示为原、副绕组均用星形连接的三相变压器组。,4.3 三相变压器,4.3.1 三相变压器的结构及连接方式,4.3 三相变压器,44,三相变压器的另一种结构形式是把三个单相变压器合成一个三铁芯柱的结构形式,称为三相芯式变压器,如图4.13所示。三相芯式变压器有用铁量少、效率高、价格便宜、占地面积小、维护方便等优点,因而得到了广泛应用。在三相电力变压器中,目前使用最广泛的是油浸式电力变压器,它主要由铁芯、绕组、油箱和冷却装置、保持装置等部件组成,其外形如图
23、4.14所示。,图4.12 三个单相变压器组合的三相变压器,4.3 三相变压器,45,图4.13 三相变压器,4.3 三相变压器,46,图4.14 三相变压器外形,4.3 三相变压器,47,4.3.1.2 三相变压器的连接方式 我国的国家标准对三相变压器的标准连接方式规定了五种:Yyn、Yd、Ynd、Yy和Yny。其中,分子为原绕组的连接方式,分母为副绕组的连接方式,Yn表示Y连接并有中点引出线。五种连接方式中前三种应用最广。用户变压器一般采用Yyn连接,由于副边采用了三相四线制供电方式,因此,既可提供380V的三相动力设备用电,又可提供220V的单相照明设备用电。大容量、高电压的三相变压器通
24、常采用Yd或Ynd连接。因为原绕组接成Y形后,相电压只有线电压的,因而每相绕组的绝缘要求可以降低;副绕组采用三角形连接,相电流只有线电流的,因而副绕组的导线截面积可以减小。,4.3 三相变压器,48,Yd连接用在三相三线制系统中,通常原边电压不超过60kV,副边电压为310kV;Ynd连接主要用于110kV及以上的高压输电系统中,一般需要把原绕组的中点接地或者透过阻抗接地。顺便指出,三相变压器的变压比K是指原、副边相电压之比。而铭牌上标注的额定电压均指线电压,原、副边线电压之比不仅与原、副边的匝数有关,而且还与绕组的连接方式有关。Yyn连接时:Yd连接时:,(4.15),(4.16),4.3
25、三相变压器,49,变压器外壳上都有一块黑底白字的金属牌,金属牌上铭刻有变压器的型号和主要技术参数,故称铭牌。它相当于简单的说明书,使用者只有正确理解铭牌中字母与数据的含义,才能正确使用这台变压器。变压器的型号含义型号用来表示设备的特征和性能。变压器的型号一般由两部分组成:前一部分用汉语拼音字母表示变压器的类型和特点;后一部分由数字组成,斜线左方数字表示额定容量(kVA),斜线右方数字表示高压侧的额定电压(kV)。下面以SL720010为例说明电力变压器型号的识别方法。,4.3.2 三相变压器的铭牌及参数,4.3 三相变压器,50,例如,SL720010表示三相油浸自冷式铝线变压器,设计序号为7
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