loading
CANWIN — Pag-iinhinyero ng Pinakasentro ng Kapangyarihan. Pagbuo ng Susunod.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer

×
Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer

5.1 Ang pangunahing prinsipyo ng pagpapatakbo at istruktura ng transpormer

5.1.1 Ang pangunahing prinsipyo ng pagpapatakbo ng transpormer

Ang Transformer ay may DC blocking effect

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 1

Kung ang pangunahing magnetic flux ay nagbabago ayon sa batas ng sine, ibig sabihin, φ(t)=φ.sinot, kung gayon ang bawat pisikal na

Ang epektibong halaga ng dami ay nakakatugon sa sumusunod na relasyon:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 2

Hindi pinapansin ang resistensya ng paikot-ikot at pagkawala ng core, ang pangunahin at pangalawang kapangyarihan ay napanatili, tulad ng sumusunod:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 3

kaya mayroon

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 4

Ang ratio ng mga liko o ratio ng mga liko ng transformer,

sabihin ay ang maliwanag na kapasidad.

Makikita na ang transformer ay nakakapag-convert ng kuryente habang nakakapag-transform ng boltahe. Gayundin,

Maaari ring maisakatuparan ng transpormer ang tungkulin ng impedance transformation.

Ang impedance ng load sa pangalawang bahagi ay:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 5

Kung titingnan mo ang ZI mula sa pangunahing bahagi, ang laki nito ay:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 6

Ang istruktura ng isang single-phase transformer

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 7Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 8

1- Core column 2- Iron yoke 3- - Mataas na boltaheng paikot-ikot 4- ~ Mababang boltaheng paikot-ikot

Ang istruktura ng isang three-phase transformer

Mga gripo para sa mataas na boltahe na windings ng mga three-phase transformer

1-Haligi ng bakal na core 2-Panimbang bakal

3- mababang boltaheng paikot-ikot 4- - mataas na boltaheng paikot-ikot

1- Nameplate 2- Thermometer 3- Moisture absorber 4- Pansukat ng antas ng langis 5- Konserbador ng langis 6- Kaligtasan ng daanan ng hangin 7- Gas relay 8- Tubo ng langis na may mataas na presyon

9 tubo ng langis na may mababang presyon 10 - switch ng gripo 11 - core ng tangke ng gasolina 12 - balbula ng paagusan ng langis 13 - coil 14 - ground plate 15 - - trolley

5.2 Mga rating ng transpormer

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 9

➢ Na-rate na kapasidad o maliwanag na kapasidad Sn;

➢Na-rate na boltahe Un

Na-rate na kasalukuyang Iv;

➢Na-rate na frequency fn;

➢Na-rate na kahusayan ηn;

Ang parehong rated voltage at rated current ay tumutukoy sa line value (ibig sabihin, line voltage o line current)

Ang sumusunod na ugnayan ay umiiral sa pagitan ng na-rate na datos:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 10

Sa pormula, ang m ay kumakatawan sa bilang ng mga yugto ng transpormer;

Ang U1Nφ at I1Nφ ay kumakatawan sa mga halaga ng phase ng rated voltage at rated current, ayon sa pagkakabanggit.

Para sa mga single-phase transformer:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 11

Para sa mga three-phase transformer:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 12

5.3 Pagsusuri ng operasyon ng mga transformer na walang karga

kahulugan:

Ang no-load ng transformer ay tumutukoy sa operating state kung saan ang primary winding ay inilalapat gamit ang AC voltage at ang secondary winding ay bukas, ibig sabihin, ang secondary side ay bukas (ibig sabihin, ang current ay zero).

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 13

5.3.1 Ugnayang elektromagnetiko ng mga transformer habang walang karga ang operasyon

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 14

Nakasulat sa anyong phasor bilang:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 15

Bilang konklusyon:

Ang magnitude ng induced potential sa winding ay proporsyonal sa frequency, bilang ng mga winding turns at amplitude ng magnetic flux; sa phase, ang induced potential sa transformer winding ay nahuhuli sa main magnetic flux.

Kapag ang rated voltage ay inilapat sa primary winding, ang open-circuit voltage ng secondary winding ay tinutukoy bilang rated voltage ng secondary side, samakatuwid nga, sa ganitong paraan, ang transformation ratio ng transformer ay maaaring makuha bilang:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 16

5.3.2 Katumbas ng mga elektrikal na parametro ng magnetic circuit

Ang pangunahing ideya:

Ang problema sa magnetic circuit na kasangkot sa transformer ay kino-convert sa isang problema sa circuit, at pagkatapos ay kinakalkula ang transformer ayon sa unified circuit theory.

Para sa pagtagas ng daloy:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 17

Kung gayon, ang X1δ o L1δ ay maaaring gamitin upang ipakita ang leakage magnetic circuit. (bilang isang constant, bakit?)

Para sa pangunahing daloy:

Una, ipinakilala ang konsepto ng katumbas na sine wave current, at ang non-sinusoidal no-load current ay pinapalitan ng katumbas na sine wave current.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 18

(a) Dayagram ng phasor (b) Katumbas na sirkito (c) Katumbas na sirkito

para sa isang mainam na transpormer:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 19

5.3.3 Ang ekwasyon ng balanse ng boltahe na walang karga, diagram ng phasor at diagram ng katumbas na circuit ng transformer

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 20Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 21

Bilang konklusyon:

Mas mababa ang power factor ng pangunahing bahagi kapag ang transformer ay tumatakbo nang walang karga. samakatuwid,

Sa pangkalahatan, hindi pinapayagan ng mga transformer ang operasyon na walang karga o magaan na karga.

5.4 Pagsusuri ng operasyon ng karga ng transpormer

Matapos ma-load ang transformer, ang kasalukuyang nasa pangalawang bahagi ay hindi na sero, na nagreresulta sa mga pagbabago sa prosesong elektromagnetiko sa loob ng core.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 22

5.4.1 Ang ekwasyon ng balanse ng potensyal na magnetiko kapag ang transpormer ay nasa ilalim ng karga

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 23

5.4.1 Ang ekwasyon ng balanse ng potensyal na magnetiko kapag ang transpormer ay nasa ilalim ng karga

Walang karga/kargaIsang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 24

Ang pormula sa itaas ay maaaring maunawaan bilang: Habang tumataas ang kasalukuyang ng karga, ang katumbas na potensyal na magnetiko (o kasalukuyang) ay dapat dagdagan sa pangunahing panig upang mabawi ang potensyal na magnetiko ng pangalawang panig, upang mapanatili ang magnetic flux o potensyal na magnetiko na hindi nagbabago sa walang karga. Kaya mayroong:

Bilang konklusyon:

Matapos ma-load ang transformer, tumataas ang pangunahing kuryente sa gilid. Kung mas malaki ang load (current) na kailangan sa pangalawang gilid, mas malaki rin ang kuryenteng ibinibigay sa pangunahing gilid. Ibig sabihin, ang transformer ay maituturing na balanse sa pagitan ng supply at demand.

5.4.2 Katumbas na mga parametro ng kuryente ng pangalawang magnetic circuit na tumutulo pagkatapos ma-load ang transformer

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 25

Maaaring gamitin ang X₂δ o Ḯ₂ upang ipakita ang sitwasyon ng magnetic circuit na may tagas sa pangalawang gilid.

5.4.3 Ugnayang elektromagnetiko kapag ang transformer ay nasa ilalim ng karga

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 26

5.5 Mga pangunahing equation, katumbas na circuit at phasor diagram ng mga transformer

5.5.1 Ang pangunahing ekwasyon ng transformer ay katumbas ng iba't ibang pagsusuri at mga parameter sa nakaraang seksyon, at ang yugto

Mga Pangunahing Ekwasyon ng Transformer sa Anyong Dami

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 27

5.5.2 Katumbas na sirkito para sa operasyon ng karga ng transformer

Ayon sa mga naunang pangunahing ekwasyon, maaaring isagawa ang iba't ibang pagsusuri at kalkulasyon ng transpormer, ngunit ang mga kalkulasyon ay medyo mahirap. Sa inhinyeriya, karaniwan itong kino-convert sa isang katumbas na circuit upang palitan ang aktwal na transpormer.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 28

Ang pangunahin at pangalawang panig ng katumbas na sirkito ay hindi magkakaugnay sa kuryente. Upang mapadali ang pagkalkula, ang bilang ng mga pagliko ng paikot-ikot sa pangalawang panig ay karaniwang tinataasan mula N patungong 1, upang ang bawat pisikal na dami sa pangalawang panig ay magbabago nang naaayon. Ang prosesong ito ay tinatawag ding conversion.

Ang prinsipyo ng pagbabagong-loob:

Bago at pagkatapos ng conversion, ang electromagnetic relationship ay dapat panatilihing hindi nagbabago, katulad ng:

(1) Ang potensyal na magnetiko bago at pagkatapos ng conversion ay dapat manatiling hindi nagbabago;

(2) Ang lakas ng kuryente at pagkawala nito bago at pagkatapos ng conversion ay dapat manatiling hindi nagbabago.

(1) Pagbabago ng boltahe (pagbabago ng E₁katulad ng E₂)

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 29

(2) Pagbabago ng kasalukuyang (upang matiyak na ang potensyal na magnetiko ay mananatiling hindi nagbabago)

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 30

(3) Pagbabago ng impedance (upang matiyak na ang relasyon sa paglilipat ng enerhiya ay mananatiling hindi nagbabago, kabilang ang aktibo at reaktibong lakas)

Aktibong LakasIsang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 31

Reaktibong Lakas

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 32

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 33

5.5.3 Ang diagram ng phasor kapag ang transformer ay nasa ilalim ng karga Hindi lamang ipinapakita ng diagram ng phasor ang electromagnetic na relasyon ng transformer, kundi maaari ring intuitively na makita ang magnitude at phase na relasyon ng bawat pisikal na dami sa transformer.

Sa pag-aakalang alam na ang mga parametro ng circuit, at naibigay na ang laki at phase ng load, maaaring iguhit ang phasor diagram ayon sa ilang hakbang.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 34

Bilang konklusyon:

Pagkatapos ma-load ang transformer, ang anggulo ng power factor ng pangunahing panig ay nababawasan, at ang power factor ay bumubuti.

5.6 Pagsubok at pagsukat ng mga parametro ng katumbas na circuit ng transformer Maaaring gamitin ang katumbas na circuit upang suriin ang pagganap ng operasyon ng transformer. Una, dapat malaman ang mga parametro sa katumbas na circuit.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 35

Pagsubok na walang karga -> ratio ng pagbabagong-anyo k, impedance ng paggulo

Pagsubok sa maikling circuit → impedance ng maikling circuit

5.7 Pagkalkula ng mga katangian ng pagpapatakbo ng steady-state ng mga transformer

5.7.1 Mga panlabas na katangian at bilis ng pagbabago ng boltahe ng mga transformer

Kahulugan ng mga panlabas na katangian (na sumasalamin sa kalidad ng suplay ng kuryente ng transpormer sa karga)

Ang kurba ng ugnayan sa pagitan ng terminal voltage ng pangalawang bahagi ng transpormer at ng load current ng pangalawang bahagi sa ilalim ng mga kondisyon ng rated power supply voltage at isang tiyak na load power factor.

Karaniwang mga panlabas na katangian ng mga transformer sa ilalim ng iba't ibang mga naglo-load

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 36

Kahulugan ng Rate ng Pagbabago ng Boltahe:

Sa ilalim ng kondisyon ng rated power supply voltage at isang partikular na load power factor, ang porsyento ng secondary side terminal voltage ay nagbabago mula sa walang load patungo sa rated load, katulad ng:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 37

∆u

Mga panloob na salik: xᶄ, rᶄ → mga parametro ng istruktura ng transpormer

Mga panlabas na salik: cosφ2, β-→tiyak sa pagkarga, laki ng pagkarga

Talakayan: Ang transformer sa pangkalahatan ay rᶄ: mas maliit kaysa sa xᶄ mangyaring sumangguni sa Halimbawa (5-1)

◆Para sa purong resistive load, cosφ2=1, sinφ2=0, kaya maliit ang ∆u;

◆Para sa mga inductive load,

cosφ2>0, sinφ2>0, kaya ∆u>0,

ibig sabihin, sa pagtaas ng kasalukuyang ng karga, ang boltahe sa pangalawang bahagi ay lubhang bumababa;

◆Para sa capacitive load, cosφ2>0, sinφ2<0, kung |rᶄ cosφ2|<| xᶄ sinφ2|,Kung gayon ∆u<0,

na nagpapahiwatig na sa pagtaas ng load current na I2, ang boltahe sa pangalawang bahagi ay maaaring

maaaring tumaas.

Ang paglalapat ng capacitive load sa pangalawang terminal voltage ng transformer:

(1) Bawasan ang reactive power, pahusayin ang power factor, at bawasan ang pagkawala ng linya

(2) Taasan ang boltahe ng power grid ng pabrika upang malutas ang problema ng mabigat na karga sa pabrika at pagbaba ng boltahe ng power grid.

5.7.2 Mga katangian ng kahusayan ng mga transformer.

Ang kahusayan ng isang transpormer ay tinukoy bilang:

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 38

Mga salik na nakakaimpluwensya sa η

Mga panloob na salik: mga parametro ng istruktura ng transformer tulad ng mga parametro ng paggulo at short-circuit

Mga panlabas na salik: cosφ2, katangian ng β load, laki ng load

Ang katangian ng kahusayan ay binibigyang kahulugan bilang:

Sa ilalim ng kondisyon ng rated voltage at isang tiyak na load power factor,

η= f(I2)

(oη = f(β)).

Ang na-rate na kahusayan ng transformer ay karaniwang mas mataas

Karamihan sa mga ito ay higit sa 95%, at ang malalaking transformer ay maaaring umabot sa 99%. Ang AC motor ay may umiikot na bahagi, na mas mababa ang kahusayan.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 39

Lutasin ang pinakamataas na kahusayan ng transformer:Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 40Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 41

5.8 Mga Espesyal na Problema ng mga Three-Phase Transformer

Ang mga nakaraang kabanata ay gumamit ng isang single-phase transformer bilang halimbawa upang pag-aralan ang mga pangunahing equation, mga katumbas na circuit at mga pamamaraan ng pagkalkula ng pagganap ng transformer, na naaangkop din sa mga three-phase transformer.

Ang mga three-phase transformer ay mayroon ding kani-kanilang mga espesyal na problema:

➢Paraan ng koneksyon

➢Istruktura ng magnetikong sirkito

5.8.1 Paraan ng koneksyon at grupo ng koneksyon ng three-phase transformer

(1) Paraan ng koneksyon

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 42

(a) koneksyon ng bituin (b) koneksyon ng delta

Regulasyon:

Ang malalaking titik (A, B, C, N) ay kumakatawan sa orihinal na parisukat;

maliliit na letra (x, y, z,n) sa ngalan ng nagbabayad na partido;

(2) Pag-uugnay ng mga grupo

Sa mga three-phase transformer, ang mga grupo ay karaniwang ginagamit upang kumatawan sa pagkakaiba ng phase sa pagitan ng pangunahin at pangalawang boltahe ng three-phase transformer: θ=(EABEab), na isang multiple ng 30°, eksakto sa pagitan ng mga oras sa mukha ng orasan. Samakatuwid, ang ugnayan ng phase sa pagitan ng mga potensyal na wire ng mataas at mababang boltahe ng winding ng three-phase transformer ay karaniwang ipinapahayag ng "notasyon ng orasan", iyon ay, ang numero ng grupo.

Paano matukoy ang grupo:

Gamitin ang high-side line potential na EAB bilang mahabang kamay, na nakaturo sa "12" low-side line potential sa mukha ng orasan.

Ang Eab ay isang maikling karayom, at ang numerong itinuturo nito ay ang numero ng grupo ng koneksyon ng three-phase transformer.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 43

A. Grupo ng koneksyon ng single-phase transformer

Ang konsepto ng parehong pangalan:

Kapag ang parehong bakal na core ay binalot ng dalawang coil, upang maipakita ang dalawang coil sa parehong bakal na core

Ang ugnayan ng direksyon ng paikot-ikot sa pagitan ng mga coil ay karaniwang nagpapakilala sa konsepto ng "dulo na may parehong pangalan".

Ang panig na may parehong pangalan ay nagsasabi:

Dalawang coil sa iisang core ay pinagdurugtong ng parehong magnetic flux. Kapag ang magnetic flux ay alternating, kung ang instantaneous potential na sapilitan ng isang dulo ng coil ay positibo kumpara sa kabilang dulo ng parehong coil, ang dalawang terminal na parehong positibo ay ang terminal na may parehong pangalan, na kinakatawan ng "*".

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 44

(a) Pag-ikot sa parehong direksyon (b) Pag-ikot sa kabaligtaran ng direksyon

Para sa mga single-phase transformer, ang dulo ng high-voltage winding ay minarkahan ng A at ang dulo ng likod ay minarkahan ng X; ang dulo ng low-voltage winding ay minarkahan ng a at ang dulo ng likod ay minarkahan ng X.

Regulasyon:

Ang positibong direksyon ng potensyal ay mula sa dulo ng ulo hanggang sa dulo ng buntot.

Sa transformer, ang dulo na may parehong pangalan ay maaaring gamitin bilang dulo ng ulo, o ang dulo na may parehong pangalan ay maaaring gamitin bilang dulo ng ulo. Ipinapakita ng mga Larawan a at b sa ibaba ang ugnayan ng yugto sa pagitan ng mga pangunahin at pangalawang potensyal sa dalawang kasong ito, ayon sa pagkakabanggit.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 45

(a) Ang dulo na may parehong pangalan ay minarkahan bilang dulo ng ulo (b) Ang dulo na may parehong pangalan ay minarkahan bilang dulo ng ulo

Kung gagamitin ang paraan ng pagkilala kung saan ang dulo na may parehong pangalan ay minarkahan bilang head end (tingnan ang Figure a), ang grupo ng mga single-phase transformer ay I, i0; para sa I, i6.

B. Grupo ng koneksyon ng three-phase transformer

Sa pamamagitan ng ugnayang phase sa pagitan ng pangunahin at pangalawang potensyal ng single-phase transformer (o ng pangunahin at pangalawang potensyal ng phase ng three-phase transformer), ang ugnayang phase sa pagitan ng pangunahin at pangalawang potensyal ng three-phase transformer ay maaaring higit pang matukoy, iyon ay, ang grupo ng koneksyon.

(1) Y/Y na koneksyon na three-phase transformer

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 46Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 47

(2) Y/△ na koneksyon ng tatlong-phase na transpormador

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 48

Mga pangkalahatang hakbang upang matukoy ang grupo ng three-phase transformer:

(1) Iguhit ang potential phasor diagram ng high-voltage side winding;

(2) Pagtugmain ang punto a at punto A, at iguhit ang potensyal na yugto ng low-voltage winding ax ayon sa ugnayan ng yugto sa pagitan ng mataas at mababang boltahe na winding sa iisang core column.

(3) Ayon sa paraan ng paglalagay ng mga kable ng low-voltage winding, iguhit ang potential phasor diagram ng iba pang dalawang phase ng low-voltage winding;

(4) Tukuyin ang EB at E mula sa mga potensyal na diagram ng phasor ng mga winding na may mataas at mababang boltahe. sa pagitan

Nakukuha ang ugnayan ng phase ng three-phase transformer, at nakuha ang bilang ng grupo ng koneksyon ng three-phase transformer.

Y/Y,△/△ isang pantay na grupo

Y/△,Y/△ isang kakaibang hanay

Mayroong limang karaniwang ginagamit na karaniwang grupo ng pagsali:

Y, yn0, Y, d11, YN, d11, YN, y0, Y, y0, ang unang tatlo ang pinakakaraniwang ginagamit.

5.8.2 Istruktura ng magnetikong sirkito ng tatlong-bahaging transpormer

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 49

Ang mga katangian ng mga three-phase group transformer: ang mga magnetic circuit ng bawat phase ay independiyente sa isa't isa.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 50

Ang mga katangian ng three-phase core transformer: ang mga magnetic circuit ng bawat phase ay magkakaugnay.

5.8.3 Tamang pagtutugma ng koneksyon ng winding at istruktura ng magnetic circuit ng three-phase transformer

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 51

Ang sine wave flux ay tumutugma sa peak wave current. Ang sine wave current ay tumutugma sa flat top wave flux.

bilang konklusyon:

Upang matiyak na ang phase potential waveform ay sinusoidal, ang pangunahing magnetic flux ng bawat phase ay dapat magbago ayon sa sinusoidal law. Sa oras na ito, kinakailangan na ang excitation current ay dapat na isang peak wave, ibig sabihin, ang landas ng ikatlong harmonic current ay dapat tiyakin sa koneksyon ng circuit. (bakit?)

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 52

Pagdaloy ng flat-top wave - (derivation) - ang potensyal ng peak wave, kung ang peak ay masyadong malaki, maaari nitong masira ang insulation ng winding.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 53

Kung isasaalang-alang na ang mga magnetic circuit ng bawat phase ng group transformer ay malaya sa isa't isa, hindi sila magkakaugnay. Ang third harmonic magnetic flux na nakapaloob sa main magnetic flux ay kapareho ng fundamental wave magnetic flux, at umiikot sa main magnetic circuit ng bawat phase transformer, kaya naman nagdudulot ng mas mataas na amplitude ng third harmonic potential sa primary at secondary windings, na nagreresulta sa Ang phase potential waveform ay isang sharp-topped wave (nakukuha sa pamamagitan ng derivation ng flat-topped wave magnetic flux). Ang peak ng peak wave phase potential ay maaaring makasira sa winding insulation.

Kung isasaalang-alang na ang mga magnetic circuit ng bawat phase ng core transformer ay magkakaugnay, ang phase ng third harmonic magnetic flux sa main magnetic flux ng three-phase flat top wave ay pareho, at imposibleng umikot sa magnetic circuit ng main iron core. Isang closed magnetic circuit ang nabubuo, na nagiging sanhi ng maliit na third harmonic potential na sapilitan ng third harmonic magnetic flux sa primary at secondary windings, at ang phase potential waveform ay malapit pa rin sa isang sine wave.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 54

bilang konklusyon:

(1) Ang three-phase winding ng three-phase group structure transformer ay hindi maaaring ikonekta ng Y/Y;

(2) Ang three-phase winding ng transformer na may three-phase core structure ay maaaring ikonekta sa pamamagitan ng Y/Y, ngunit ang kapasidad ay hindi dapat masyadong malaki.

Ang isang bahagi ng paikot-ikot ay konektado sa isang delta, at ang ikatlong harmonic current ay may landas. Samakatuwid, kahit na ang magnetic circuit ay isang group type o isang core type na istraktura, ang three-phase windings ay maaaring konektado sa pamamagitan ng △/Y.

Ang isang bahagi ng paikot-ikot ay konektado sa Y, at ang ikatlong harmonikong kasalukuyang ay hindi maaaring dumaloy dito, ngunit ang ikatlong harmonikong magnetic flux na nalilikha ng sine wave current ay mag-i-induce ng ikatlong harmonikong kasalukuyang sa pangalawang paikot-ikot (delta connection) (tingnan ang pigura sa ibaba). ), masisiguro rin nito na ang pangunahing waveform ng magnetic flux ay malapit sa sinusoidal, kaya ang induced phase potential ay sinusoidal din. Makikita na ang epekto ng tatsulok na koneksyon sa parehong pangunahing bahagi ay magkatulad.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 55

bilang konklusyon:

Para sa mga three-phase winding na konektado sa 0/Y (o Y/0), maaari itong gamitin para sa mga three-phase transformer na may group structure o mga three-phase transformer na may group structure.

bilang konklusyon:

Upang matiyak na ang phase potential ay sinusoidal, pinakamahusay na gumamit ng delta connection sa isang gilid ng three-phase transformer.

5.9 Mga espesyal na transformer sa mga electric drag system

5.9.1 Mga Autotransformer

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 56

(a) Eskematikong dayagram ng istruktura (b) Dayagram ng mga kable ng paikot-ikot

Mga Katangian: Mayroong karaniwang paikot-ikot sa pagitan ng pangunahin at pangalawang paikot-ikot sa gilid, na humahantong hindi lamang sa magnetic coupling kundi pati na rin sa koneksyong elektrikal sa pagitan ng pangunahin at pangalawang paikot-ikot sa gilid.

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 57

Bilang konklusyon:

Ang kapasidad ng autotransformer ay binubuo ng dalawang bahagi:

(1) Electromagnetic power U2nIl2: ito ang power na ipinapadala sa load sa pamamagitan ng electromagnetic coupling sa pagitan ng winding na Aa at ng common winding ax;

(2) Konduktibong kuryente U2nI1N: ito ang kuryenteng direktang ipinapadala sa karga sa pamamagitan ng karaniwang paikot na palakol.

➢Kapasidad na elektromagnetiko < na-rate na kapasidad

Maliit na sukat, mababang pagkonsumo ng bakal at tanso, mataas na kahusayan

➢Maliit na proporsyon

Ang karaniwang kasalukuyang bahagi ay mas maliit kaysa sa rating ng pangalawang panig

Hindi halata ang agwat, nabawasan ang ekonomiya

➢May direktang koneksyon sa kuryente, kailangang palakasin ang panloob na insulasyon at proteksyon laban sa overvoltage.

5.9.2 Transpormador

Transpormador ng boltahe - pagsukat ng mataas na boltahe gamit ang mababang boltahe na metro

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 58

Mga pag-iingat:

Ang isang dulo ng pangalawang bahagi ay dapat na naka-ground; (upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang akumulasyon ng static charge na makaapekto sa pagbasa)

Hindi dapat i-short-circuit ang pangalawang bahagi, kung hindi ay masusunugan ang voltage transformer. (Maaari nitong pataasin ang kuryente kung maaari itong bawasan)

Current Transformer 1 - Sukatin ang malaking kuryente gamit ang mababang ammeter

Isang papel upang ipaliwanag ang pagmomodelo at pagsusuri ng katangian ng mga transformer 59

Mga pag-iingat:

➢ Ang isang dulo ng pangalawang bahagi ay dapat na naka-ground; (upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang akumulasyon ng static charge na makaapekto sa pagbasa)

➢ Hindi mabubuksan ang pangalawang bahagi, kung hindi, mas mataas na boltahe ang idudulot sa pangalawang bahagi dahil sa maraming liko sa pangalawang bahagi, at masisira ang insulasyon ng paikot-ikot na transformer. (Maaaring mapalakas ang boltahe kung mababawasan ang kuryente)

prev
Pagdalo sa MIDDLE EAST ELECTRICITY sa Marso
Binabati kayo ng Canwin ng Manigong Bagong Taon 2022!
susunod
inirerekomenda para sa iyo
Makipag-ugnayan sa amin
Dalubhasa sa pananaliksik at pagpapaunlad ng Silicon Steel Sheet Cut-to-Length Lines, power transformers, Silicon Steel Sheet Slitting Lines, at Transformer Foil Winding Machines, ang kumpanya ay nagpapatakbo nang may matinding diin sa inobasyon at precision engineering.
Makipag-ugnayan sa amin
Kontakin ang Sales sa Ms. Flora Lu
Mobile:+86 1370-228-2846
Tel: (+86) 750-887-3161
Fax: (+86) 750-887-3199
E-mail:info@canwinsg.com
Dagdag ng opisina: No.1 Pankeng Road, Gonghe Town, Heshan, Jiangmen, GD, China 529700
Dagdag na opisina sa Singapore: 10, Bukit Batok Crescent, #04-04, The Spire, Singapore 658079
Karapatang-ari © 2026CANWIN | Mapa ng Site
Customer service
detect