一、变压器铁心绕组及绝缘作用?
变压器铁芯是磁通的路径,绕组通过电流在铁芯中产生磁通,保证了能量从初级传递至次级,绝缘包括初次级绕组间绝缘,绕组相间绝缘,绕组匝间绝缘和绕组与铁芯之间的绝缘。相互绝缘保证了变压器可靠工作不至于击穿短路。
二、三绕组变压器为什么高压绕组离铁心最远的位置?
三绕组变压器绕组高压绕组离铁芯最远的位置。从运行和制造成本出发,低-中-高的排列,更合理一些。
1、从运行考虑:降压变压器,低压侧往往供近距离的负载。且电压等级低,保护水平要低一些。因此,我们希望 低-高 的阻抗大一些为好。而中压往往是供比较远的负载,我们希望他们间的阻抗小一些为好。这样的排列,正好满足这个要求。
2、从制造成本考虑,变压器铁心是接地的。低压线圈在里面,线圈对铁心的绝缘距离可以小一些。这样三个线圈的主绝缘尺寸总和会小一些。整个变压器的重量、体积都相对要比 中-低-高 的排要小一些。
三、变压器的铁心是和绕组绝缘的吗?
用于电能传输和分配的主要是电力变压器 电力变压器的基本结构和主要部件的功能如下:
1.铁心 铁心既是变压器的磁路,又是器身的机械骨架。
2.绕组 绕组是变压器的电路部分,一般用包有绝缘的铜导线绕制而成。
3.油箱 油箱里充满了变压器油,由铁心和绕组组成的器身就浸泡在变压器油中,这种变压器称为油浸式变压器。变压器油有绝缘作用和冷却作用。
4.变压器还有气体继电器、安全气道等,用作监视和保护装置,保护变压器安全运行。 摘抄于《电机与拖动基础》
四、变压器“相”与“绕组”之间什么关系?比如三相双绕组?
变压器的三相:是A、B、C相(别)。
变压器双绕组,一般指高低压侧,高压侧绕组、低压侧绕组。
变压器的三相,每相都有2个线圈、2个绕组。
五、变压器一次绕组与二次绕组之间绝缘电阻是多少?
电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ
六、三绕组变压器ABC之间的电压?
abc相电压分别为235V230V221V正常;一般市电的电波动在10%左右,但是如果做高精度的控制,这是不允许的;
三相发电机星形接法中,三个绕组的末端被连在一起形成公共端——中性线——零线。和三个绕组起端相连接的输电线形成相线,也叫火线。(火线)与中性线间的电压就叫相电压U1。
七、变压器铁心厚度与损耗的关系?
这个损耗是指铁心损耗,而且得有个前提:
1、如果保持磁密不变,就是说,铁心厚度(面积)不管如何变化,磁密始终不变。由于磁密不变,每单位重量的损耗不变。这样,当然重量越重损耗越大。
2、如果磁密是随铁心面积增大而减少,磁密小了,每单位重量的损耗小了。这样损耗就降下来了。因为,每单位重量的损耗(行业里叫比耗W/kg)。随磁密的降低,比耗会降很多(非线性关系)。而重量与损耗的关系是线性关系。所以总的损耗会降下来。这也是变压器设计者,为了减少铁心损耗而采用的常用办法。
3、所以不能一概而论。
八、变压器铁心直径?
铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,单位为C㎡;每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。
铁芯截面越大、导磁率越高时,每伏电压所需匝数越少。其关系: N=(450×100000)÷(Bg×S) (Bg=硅钢片导磁率,S=铁芯截面积) 在变压器设计中有一个估算铁心直径的经验公式。D=125—135。通常铁心尾数为5或0,铁心直径可以选125、130、135.通常最大片宽比铁心直径小5或10。磁密可以通过匝数来调整但要小于1.75T(油浸式而且冷轧有取向硅钢片,如果是干式或其他硅钢片还要再低一些)即可。
九、高频变压器初级绕组与次级绕组的区别?
一般来说高频变压器初级绕组与次级绕组的区别主要看匝数与线的粗细:如果是升压变,初级线圈电压低,匝数少,线粗,电阻小,次级反之。
如果是降压变,初级线圈电压高,匝数多,线细,电阻大,次级反之。
十、变压器绕组温度与什么有关?
1,变圧器的负荷,负荷越大,绕组温度越高。
2,环境温度越高,绕组温度越高。
3,变压器的散热效果,如风扇冷却的变压器,风扇的仃用,使绕组温度升高。
4,变压器的设计和结构,如采用铁损小的铁蕊,合理的内部油路。
变压器运行时会产生损耗。变压器的损耗主要有铜耗和铁耗,其中铁耗只与变压器运行时的电压有关,基本不变。当变压器的电流发生变化时,铜耗与电流的平方成正比,故变压器的负荷决定变压器的损耗,进而决定变压器的发热状况。
在变压器发热为一定的前提下,冷却系统的运行情况决定变压器的温度。当冷却器投入的数量较多或者冷却效果好时,变压器的温度会相对较低,反之则会较高。在变压器的负荷与冷却条件均一定的情况下,变压器的温升是一定的,环境温度也决定了变压器温度的高低。目前主要监视变压器上层油的温度。


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