行业信息

  • 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
    按铁芯形式分: 1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。 2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。 3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
    Satons变压器主要应用电磁感应原理来工作。具体是:当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即U1/U2=N1/N2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。
    三相变压器的应用范围 三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
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  • 干式电力变压器是一种电气强度、机械强度、耐热强度很高的干式变压器,是城市电网改造的优秀产品,特别适用于高层建筑、机场、电站、商业中心等要求防火、防爆、防潮的重要场所。
    变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。变压器空载运行时,需用较大的无功功率。这些无功功率要由供电系统供给。变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资,而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备。因此,变压器的额定容量应根据用电负荷的需要进行选择,不宜过大或过小。
    变压器是根据电磁原理而制造的一种输变电设备,导磁磁路系统是变压器的一个主要部分。导磁材料的性能直接影响变压器的技术经济指标。本文介绍的是用非晶合金作为导磁材料所制造的一种配电变压器,其空载损耗值与同容量的新S9型配电变压器相比,可降低75%,节能效果明显。
    在电力系统中,发、供、用电过程的电能损耗主要包括线路损耗和变压器损耗两大部分。整个线路除有一定数量的输电变压器外,还有运行在电力系统末端的配电变压器,其总数量和总容量所占的比例很大,为配电网中不可缺少的主要设备,分布面非常广泛。国家还在不断进行电网建设和改造,如果所有配电变都能采用非晶合金铁芯变压器,那么既可为国家节约大量能源,又会取得显著的环保效益。
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  • 按用途分: 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
    按铁芯形式分: 1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。 2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。 3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
    工作频率 变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。 额定功率 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。 额定电压 指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。 电压比 指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
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  • 一个典型的开关电容式转换器包括四个大型 MOS 开关,其开关顺序为典型的开关、加倍或减半输入电源电压。能量的传递与存贮由外部电容器提供,公司举例随着我国隔离变压器产品在市场环境、生产经营、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展上的问题我国在此基础上对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。
    效率:是输出的有功功率P0与输入的有功功率Pi之比(百分数)﹐ 负载功率因素 稳压器容量都用伏安(VA)或千伏安(KVA)值表示﹐是负载中除纯电阻性负载外﹐还有感性和容性负载﹐即负载中除有功功率外﹐还有无功功率。这个指针反映了交流稳压电源带感性及容性负载的能力。 一般交流稳压电源,负载功率因素cosφ为0.8﹐当产品为1KW时﹐输出的有功功率(即带阻性负载的能力)最大为800W.如果产品用1KW表示时(cosφ仍为0.8)﹐可输出有功功率1KW﹐这时可输出的功率S=1000/0.8=1250VA。负载功率因素数值较小时﹐表示电源设备适应电抗性负载的能力较强。
    功能介绍 稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。 最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。
    调整 在开关稳压器和开关电容式转换器中,使用一个内部振荡器来设置输出晶体管的开关频率。该开关频率的值可以确定转换器中使用的某些外部组件,确定转换器产生的噪音的频率,并影响转换器的性能。某些转换器允许通过调整内部震荡器频率(“频率调整”)或通过同步振荡器与外部电源(“同步”)来更改开关频率。一般来说,通过提高开关频率,可以在转换器输出级中使用较小的部件(电容器,感应器)。
  • 开关柜(switchgear)的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。开关柜的分类方法很多,如通过断路器安装方式可以分为移开式开关柜和固定式开关柜;或按照柜体结构的不同,可分为敞开式开关柜、金属封闭开关柜、和金属封闭铠装式开关柜;根据电压等级不同又可分为高压开关柜,中压开关柜和低压开关柜等。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场合。
    通过一系列多种光源的传感试验研究,确定了内部故障电弧弧光的特征.在此基础上,采用弧光单判据规则,研发了光纤传感器和一种经济实用的分布式多点内部故障电弧检测保护装置.该装置不仅结构简单、成本低廉,而且动作时间快、抗干扰能力强;不仅可单独使用,也可与各种继电保护装置集成,从而使得开关柜在成本增加不多的情况下,技术水平和附加值都得到很大提高
    开关柜应满足“交流金属封闭开关设备标准”的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。 材料 冷轧钢板或角钢(用于焊接柜); 敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜). 不锈钢板(不导磁性). 铝板((不导磁性). 2.柜体的功能单元: 主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构 断路器室 电缆室 继电器和仪表室 柜顶小母线室
    高压开关柜产品特点: 1、采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑,缩小占地面积; 2、开关柜柜体选用优质冷轧钢经数控钣金加工成形后,通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成,构件表面采用喷塑或镀锌工艺; 3、可配用国产ZN85-40.5真空断路器和法国SF1、SF2型及FP系统六氟化硫断路器,以满足不同用户的需求; 4、开关柜各功能小室均采用金属板封隔,并设有独立的压力释放通道; 5、断路器、接地开关等操作均可在开关柜关闭情况下进行,即可实现关门操作; 6、开关柜的结构适应性强,主接线方案可达到198种以上,能满足不同用户需要; 7、手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械联锁装置,“五防”功能齐全,安全可靠。
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  • 按铁芯形式分: 1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。 2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。 3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
    空载电流 变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。 空载损耗 指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
    对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如电源变压器的主要技术参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能。对于一般低频变压器的主要技术参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。 电压比: 变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器;当N21 时,则N1>N2 ,U1>U2 ,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器。
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  • 功能介绍 稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。 最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。
    当用电设备长期不用时,请关闭用电设备的电源开关,以减少耗电和延长稳压器的使用寿命。 稳压器不得过载使用。市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器负载。 当选用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,应选择3倍以上容量的稳压器,以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流 或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路器跳闸或压降太大而无法工作。 与稳压器连接的导线应有足够载面,防止发热和减少压降。容量2KVA以上的稳压器采用端子连接,应选用单根铜质导线,并尽量拧 紧端子螺丝,防止连接处发热。
    随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备,独如一颗不定时炸弹。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。
    另外意外的自然和人为事故,如负载电压过大、地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。 不稳定的电压会使设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、品质不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。 所以使用稳压器,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备来说是必不可少的。
  • 变压器变压原理首先由法拉第发现,但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。在发电场应该输出直流电和交流电的竞争中,交流电能够使用变压器是其优势之一。变压器可以将电能转换成高电压低电流形式,然后再转换回去,因此大大减小了电能在输送过程中的损失,使得电能的经济输送距离达到更远。如此一来,发电厂就可以建在远离用电的地方。世界大多数电力经过一系列的变压最终才到达用户那里的。
    变压器车间质量问题点分析 1、 线包匝数不良 (匝数多,匝数少) 造成原因分析:○ 1机台设置错误,○2机台故障,○3员工作业方法错误 2、 线包挂线不良 (挂线圈数多,挂线圈数少,挂线脚位错误,挂线没入槽,挂线高脚) 造成原因分析:○ 1员工作业方法错误,○2作业完成后自检不到位 3、 线包飞线不良 (飞线剪线偏长,飞线剪线偏短,飞线没入槽错槽) 造成原因分析:○ 1员工作业方法错误,○2作业完成后自检不到位 4、 线包焊锡不良 (焊锡高脚、挂旗脚、大脚、虚焊、假焊、烫伤线包胶带、飞线焊锡过深、不到位、异物残留在针脚及飞线上) 造成原因分析:○ 1员工作业方法错误,○2作业完成后自检不到位 5、 性能测试不良 (感量高、低,匝数多、少,相位反) 造成原因分析:○ 1磁芯加工不良,○2线包加工不良 6、 含浸不良 (胶水起泡、磁芯松动、针脚上粘到胶水) 造成原因分析:○ 1烘烤温度高,○2烘烤时间短,○3含浸操作不正确 7、 成品喷码不良 (喷码信息错误、喷码信息不清晰、喷码位置不正确) 造成原因分析:○ 1机台设置错误,○2机台故障,○3员工作业方法错误 8、 成品包装不良 (数量不统一、方向不统一) 造成原因分析:○ 1员工作业方法错误
    根据用电负荷选择变压器 1.配电变压器的容量,应综合各种用电设备的设施容量,求出计算负荷(一般不计消防负荷),补偿后的视在容量是选择变压器容量和台数的依据。一般变压器的负荷率85%左右。此法较简便,可作估算容量之用。 2.根据GB/T17468-1998《电力变压器选用导则》中推荐的电力变压器的容量进行选择,干式变压器应根据GB/T17211-1998《干式电力变压器负载导则》及计算负荷来确定其容量。上述二导则提供了计算机程序和正常周期负载图来确定配电变压器容量。详见GB/T15164-94及GB/T17211-1998有关内容。
    区分变压器的绝缘结构 变压器的绝缘分为外绝缘和内绝缘两种:外绝缘指的是油箱外部的绝缘,主要是一次、二次绕组引出线的瓷套管,它构成了相与相之间和相对地的绝缘;内绝缘指的是油箱内部的绝缘,主要是绕组绝缘和内部引线的绝缘以及分接开关的绝缘等。 绕组绝缘又可分为主绝缘和纵绝缘两种。主绝缘指的是绕组与绕组之间、绕组与铁心及油箱之间的绝缘;纵绝缘指的是同一绕组匝间以及层间的绝缘。
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  • 一般常用变压器的分类可归纳如下 : 1、按相数分: 1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 2、按冷却方式分: 1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。 2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
    按绕组形式分: 1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。 3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
    按铁芯形式分: 1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。 2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。 3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
    效率 指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。 绝缘电阻 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
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  • 负载调整率:是负载的变化引起输出量变化的效应。改变负载电流大小﹐测量输出电压的变化量(±)。此值越小越好﹐也是衡量交流稳压器性能的重要指标。 输出电压相对谐波含量(亦称输出电压失真度),通常用THD表示,是谐波含量的总有效值与基波有效值之比﹐当负载为额定值﹑输入电压失真度满足基准条件时(一般应小于3)﹐在输入电压为最低值﹑额定值和最高值时测量输出电压失真度﹐取其最大者.此值越小越好.
    错误标记 错误标记是一个集电极开路输出,当经过稳压的输出电压低于额定输出电压 5%(典型的)时,它会发出一个信号。开始时,错误标记为低,直到输出电压达到额定输出电压的 95% 为止。在一些情况下,电源转换中出现的错误标记会有延迟。这个延迟是由外部电容器设置的,并可用作开机重置功能将微处理器重新设置为加电。如果显示状态“错误”,输出电压为低情况使得集电极开路的输出为高(标记晶体管显示 OFF)。当输出电压在额定电压上下 5% 范围以内时,此标记输出为低。
    这可能降低转换器的效率,因为增加了开关损耗,除非同时使用更高质量的部件。性能良好的更高频率的转换器将比频率较低的转换器具有更快的瞬时响应。如果一个板上有几个转换器,则通常最好将它们同步到一个公共源。这可以控制整个批量产生的噪音,并尽量减小可能产生的任何“敲击频率”。这个问题对于高功率转换器(例如 5W 或更高功率)通常很重要。在许多情况下,开关频率只能从其预设值增加。产品数据表将标出该功能的频率范围。
    另外意外的自然和人为事故,如负载电压过大、地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。 不稳定的电压会使设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、品质不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。 所以使用稳压器,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备来说是必不可少的。

  • 中山市PP绝缘片,PC绝缘盒可加工成型可背胶模切加工

    东莞市佰和电子材料有限公司saaacaf518f3c0f6edcbfc3028cce9d7c.jpeg

    专业从事绝缘材料模切加工、销售经营产品:PC绝缘片、PP绝缘片、PET绝缘片、NOMEX纸、魔术贴电线扎带、模切绝缘片、冲型麦拉片、绝缘垫片、FR1绝缘片、FR700绝缘片、导电铜箔、导电布、醋酸布等各种绝缘材料。timg (6).jpg

    2013年,座落于美丽的东莞市茶山镇. ,公司自成立以来始终以ISO9000品质管理模式贯穿于整个公司的运行,不断引进国际领先的生产加工设备(如:分条机、贴合机、数控自动成型机、全自动模切机等),招集业界精英人才,致力于为客户提供性价比的导热、绝缘、防火、屏蔽和胶粘产品。

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  • 特征参数
    工作频率
    变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
    额定功率
    在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。
    额定电压
    指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
    电压比
    指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
    空载电流
    变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
    空载损耗
    指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
    效率
    指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
    绝缘电阻
    表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关. 

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  • 按用途分: 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
    三相组式变压器 三相组式变压器,如图1所示,是由三个单相变压器在电路上做三相联结而组成的,各相主磁通沿各自铁心形成一个单独回路,彼此毫无关系。所以,三相组式变压器当一次绕组外施三相对称电压时,三相主磁通是对称的。由于三相铁心相同,三相空载电流也是严格对称的。
    三相变压器的应用范围 三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
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  • 变频器:通过它调整能够达到所需要的用电频率(50hz,60hz等),来满足我们对用电的特殊需要。变压器:一般为“降压器”,常见于小区附近或工厂附近,它的作用是将超高的电压降到我们居民正常用电电压,满足人们的日常用电。
    干式变压器和油浸式变压器是使用最多的两种变压器,与油浸式变压器相比较,干式变压器的防火性能更好,多用于对于防火要求较高的场所,如医院、机场、车站等场所,但相对来说价格更高,对环境也有一定的要求,比如不能太潮湿、不能有太多的灰尘和污秽等。另外,干式变压器的运行成熟度不如油浸式变压器。 

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  • 法拉第在1831年8月29日发明了一个“电感环”,称为“法拉第感应线圈”,实际上是世界上第一只变压器雏形。但法拉第只是用它来示范电磁感应原理,并没有考虑过它可以有实际的用途。 1881年,路森·戈拉尔(Lucien Gaulard)和约翰·狄克逊·吉布斯(John Dixon Gibbs)在伦敦展示一种称为“二次手发电机”的设备,然后把这项技术卖给了美国西屋公司, 这可能是第一个实用的电力变压器,但并不是最早的变压器。 1884年,路森·戈拉尔和约翰·狄克逊·吉布斯在采用电力照明的意大利都灵市展示了他们的设备。早期变压器采用直线型铁心,后来被更有效的环形铁心取代。
    按用途分: 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
    按铁芯形式分: 1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。 2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。 3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
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  • 假设 C2 上没有负载、开关上没有损耗并且在电容器中没有连续的电阻,则输出电压将正好是输入电压的负数。在现实中,电荷传送的效率(以及由此导致的输出电压的精确性)取决于开关频率、开关的电阻、电容器的值和连续电阻。一种类似的拓扑结构倍压器使用相同的开关和电容器组,但更改了接地连接和输入电压。其它更复杂的变种产品使用附加开关和电容器实现输入电压与输出电压的其它变换比率,并且在一些情况下,使用专门的开关次序来产生分数关系(例如 3/2)。
    开关 “开/关”或“停机”功能使稳压器能够在带电的情况下打开或关闭。尽管在“关闭”或“停机”模式下,稳压器的供给电流因为输出被禁用而降至一个较低的级别,但是内部偏置电路仍处于运行状态。当重新启用之后,稳压器将以比输入电压关闭又打开的情况下快得多的速度重新对输出电压进行稳压。如果显示在”开”的状态,则稳压器将被逻辑高电平启动。否则,将被逻辑低电平启动。
    调整 在开关稳压器和开关电容式转换器中,使用一个内部振荡器来设置输出晶体管的开关频率。该开关频率的值可以确定转换器中使用的某些外部组件,确定转换器产生的噪音的频率,并影响转换器的性能。某些转换器允许通过调整内部震荡器频率(“频率调整”)或通过同步振荡器与外部电源(“同步”)来更改开关频率。一般来说,通过提高开关频率,可以在转换器输出级中使用较小的部件(电容器,感应器)。
    当用电设备长期不用时,请关闭用电设备的电源开关,以减少耗电和延长稳压器的使用寿命。 稳压器不得过载使用。市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器负载。 当选用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,应选择3倍以上容量的稳压器,以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流 或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路器跳闸或压降太大而无法工作。 与稳压器连接的导线应有足够载面,防止发热和减少压降。容量2KVA以上的稳压器采用端子连接,应选用单根铜质导线,并尽量拧 紧端子螺丝,防止连接处发热。
  • 低压开关柜特点
          1.设计合理:根据各种开关电气的特点进行单元化设计,组合成功能单元;
      2.结构通用,组装灵活:C型型材满足各种结构形式.I览护等级及使用环绕条件的要求;
      3.标准模块·可以分别组成保护、操作、转换、控制等标准单元模块结构任意选用组辈革;
      4.安全防护:采用区域之间的隔离以及功能单元进线和出线之间的相互隔离,有效地加强安全防护性能;
      5.技术参数:主要技术参数处于国际领先水平。 

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  • 法拉第在1831年8月29日发明了一个“电感环”,称为“法拉第感应线圈”,实际上是世界上第一只变压器雏形。但法拉第只是用它来示范电磁感应原理,并没有考虑过它可以有实际的用途。 1881年,路森·戈拉尔(Lucien Gaulard)和约翰·狄克逊·吉布斯(John Dixon Gibbs)在伦敦展示一种称为“二次手发电机”的设备,然后把这项技术卖给了美国西屋公司, 这可能是第一个实用的电力变压器,但并不是最早的变压器。 1884年,路森·戈拉尔和约翰·狄克逊·吉布斯在采用电力照明的意大利都灵市展示了他们的设备。早期变压器采用直线型铁心,后来被更有效的环形铁心取代。
    西屋公司的工程师威廉·史坦雷从乔治·威斯汀豪斯、路森·戈拉尔与约翰·狄克逊·吉布斯买来变压器专利以后,在1885年制造了第一台实用的变压器。后来变压器的铁心由E型的铁片叠合而成,并于1886年开始商业运用。 变压器变压原理首先由法拉第发现,但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。在发电场应该输出直流电和交流电的竞争中,交流电能够使用变压器是其优势之一。变压器可以将电能转换成高电压低电流形式,然后再转换回去,因此大大减小了电能在输送过程中的损失,使得电能的经济输送距离达到更远。如此一来,发电厂就可以建在远离用电的地方。世界大多数电力经过一系列的变压最终才到达用户那里的。
    按绕组形式分: 1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。 3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
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  • 干式变压器微机保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。
    干式变压器微机保护装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 

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  • 法拉第在1831年8月29日发明了一个“电感环”,称为“法拉第感应线圈”,实际上是世界上第一只变压器雏形。但法拉第只是用它来示范电磁感应原理,并没有考虑过它可以有实际的用途。 1881年,路森·戈拉尔(Lucien Gaulard)和约翰·狄克逊·吉布斯(John Dixon Gibbs)在伦敦展示一种称为“二次手发电机”的设备,然后把这项技术卖给了美国西屋公司, 这可能是第一个实用的电力变压器,但并不是最早的变压器。 1884年,路森·戈拉尔和约翰·狄克逊·吉布斯在采用电力照明的意大利都灵市展示了他们的设备。早期变压器采用直线型铁心,后来被更有效的环形铁心取代。
    按铁芯形式分: 1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。 2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。 3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
    效率 指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。 绝缘电阻 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
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  • 变压器的运行维护主要包括四方面的内容:基本要求、设备倒闸操作、巡视检查及事故处理。
    (1)基本要求
    1)高压维护人员必须持证上岗,无证者无权操作。
    2)需停电检修时,应报主管部门批准,并通知用户后进行。
    3)室外油浸变压器应每年检测绝缘油一次,室内油浸变压器应每二年检测绝缘油一次。
    (2)变压器倒闸操作顺序:停电时先停负荷侧,后停电源侧;送电时与上述操作顺序相反。
    1)从电源侧逐级向负荷侧送电,如有故障便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延扩大。
    2)多电源的情况下,先停负荷侧可以防止变压器反充电。若先停电源侧,遇有故障可能造成保护装置误动。
    (3)巡视检查:根据变电安全运行规程要求,运行值班人员除交接班需要进行巡视检查外,一次变电所每班应巡视检查5次。巡视检查项目如下。
    1)变压器温度及声音是否正常,有无异味、变色、过热及冒烟等现象。油浸变压器的上层油温根据生产厂家的规定不超过95℃(允许温升55℃),为防止变压器油过快劣化,上层油温不宜超过85℃。
    2)保持瓷瓶、套管、磁质表面清洁,观察有无裂纹破损、放电现象。油浸变压器的油位应合乎标准、颜色正常、无漏油喷油现象。
    3)干式变压器的风机运转声音及温控器指示是否正常。
    4)变压器高、低压、接地的接线处是否接触良好,有无变色现象。
    (4)变压器的事故处理
    1)发现下列情况之一者应立即停止运行
    a.内部异音很大,并有爆裂声。
    b.正常冷却情况下,温度急剧上升。
    c.油枕和防爆桶喷油、冒烟(油浸变压器)。
    d.严重漏油,已看不到油位(油浸变压器)。
    e.变压器冒烟、着火。
    f.套管有严重破裂及放电现象。
    j.接线端子熔断,出现断相运行。
    2)处理步骤
    a.首先按照倒闸操作顺序,断开变压器高、低压侧开关,并做好安全措施。
    b.变压器上盖着火时,打开底部油门,使其低于着火处。
    3)允许向主管部门联系后再处理的事故及其处理步骤
    a.变压器负荷超过运行规程规定时,应及时报告上级负责人,并注意监测负荷及温度。
    b.声音异常、端子过热或发红熔化,应及时报告上级负责人,以便及时采取措施。
    c.变压器温度超过允许温升,应尽快查明原因。检查三相负荷是否平衡(是否有匝间短路现象),变压器的冷却装置是否正常,有载调压器分接开关是否接触不良,变压器铁心硅钢片间是否短路。
    4)油浸变压器轻瓦斯动作,发出告警信号及信号继电器掉牌时的处理
    a.首先查明原因:是否漏油导致油面降低,变压器故障而产生少量气体,变压器内部短路故障引起油温升高,瓦斯继电器内部有无气体,二次回路和瓦斯保护装置。
    b.处理方法:立即关闭告警信号,恢复信号牌并将开关把手转向开闸位置,并断开重瓦斯保护的跳闸压板。若是瓦斯继电器内部故障,则应及时更换。 

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  • 西屋公司的工程师威廉·史坦雷从乔治·威斯汀豪斯、路森·戈拉尔与约翰·狄克逊·吉布斯买来变压器专利以后,在1885年制造了第一台实用的变压器。后来变压器的铁心由E型的铁片叠合而成,并于1886年开始商业运用。 变压器变压原理首先由法拉第发现,但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。在发电场应该输出直流电和交流电的竞争中,交流电能够使用变压器是其优势之一。变压器可以将电能转换成高电压低电流形式,然后再转换回去,因此大大减小了电能在输送过程中的损失,使得电能的经济输送距离达到更远。如此一来,发电厂就可以建在远离用电的地方。世界大多数电力经过一系列的变压最终才到达用户那里的。
    变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
    三相变压器的应用范围 三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
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  • 在开关周期的第一部分,输入电压作用于一个电容器(C1)。在开关周期的第二部分,电荷从 C1 传送到第二个电容器 C2 上。最传统的开关电容式转换器的构造是一个反用换流器,其中 C2 具有一个接地正端,其负端传递负输出电压。经过几个周期之后,通过 C2 的电压将被施加到输入电压。
    这可能降低转换器的效率,因为增加了开关损耗,除非同时使用更高质量的部件。性能良好的更高频率的转换器将比频率较低的转换器具有更快的瞬时响应。如果一个板上有几个转换器,则通常最好将它们同步到一个公共源。这可以控制整个批量产生的噪音,并尽量减小可能产生的任何“敲击频率”。这个问题对于高功率转换器(例如 5W 或更高功率)通常很重要。在许多情况下,开关频率只能从其预设值增加。产品数据表将标出该功能的频率范围。
    容量曲线 自耦式稳压器(单相0.5kVA~3kVA、10k卧式及以下,三相9kVA及以下)当输入相电压低于198V时,输出容量就开始下降;输入相电压等于160V时,下降到稳压器额定容量的50%。所以在电源电压的低端特别要注意减轻负载降额使用,以免使稳压器过载烧毁;
    自耦式稳压器能够同时输出220V和110V两种电压。但即使是全部由110V输出时,稳压器所带负载也不能超过额定容量的50%,否则就是过载使用。 ⒈将稳压器输入接到配电板上,并在用户配电板上安上符合本仪器功率保率的保险丝,以确保用电安全。 ⒉将用电设备的电源接到本仪器的输出端子上,注意用电器的额定输入电压值应与稳压器的输出一致,切勿接错。 ⒊先开启稳压器的电源开关,工作指示灯亮。观察电压表指示值是否正常。输出电压正常时,再开启用电设备电源开关,本稳压器即 能自动调整电压,正常供电。
  • 故障解决
    1、焊接处渗漏油
    主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在,砂眼等缺陷,电力变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。对于已经出现渗漏现象的,首先找出渗漏点,不可遗漏。针对渗漏严重部位可采用扁铲或尖冲子等金属工具将渗漏点铆死,控制渗漏量后将治理表面清理干净,大多采用高分子复合材料进行固化,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。
    2、密封件渗漏油
    密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障。有的是用塑料带绑扎,有的直接将两个端头压在一起,由于安装时滚动,接口不能被压牢,起不到密封作用,仍是渗漏油。可用福世蓝材料进行粘接,使接头形成整体,渗漏油现象得到很大的控制;若操作方便,也可以同时将金属壳体进行粘接,达到渗漏治理目的。
    3、法兰连接处渗漏油
    法兰表面不平,紧固螺栓松动,安装工艺不正确,使螺栓紧固不好,而造成渗漏油。先将松动的螺栓进行紧固后,对法兰实施密封处理,并针对可能渗漏的螺栓也进行处理,达到完全治理目的。对松动的螺栓进行紧固,必须严格按照操作工艺进行操作。
    4、螺栓或管子螺纹渗漏油
    出厂时加工粗糙,密封不良,电力变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。采用高分子材料将螺栓进行密封处理,达到治理渗漏的目的。另一种办法是将螺栓(螺母)旋出,表面涂抹福世蓝脱模剂后,再在表面涂抹材料后进行紧固,固化后即可达到治理目的。
    5、铸铁件渗漏油
    渗漏油主要原因是铸铁件有砂眼及裂纹所致。针对裂纹渗漏,钻止裂孔是消除应力避免延伸的方法。治理时可根据裂纹的情况,在漏点上打入铅丝或用手锤铆死。然后用丙酮将渗漏点清洗干净,用材料进行密封。铸造砂眼则可直接用材料进行密封。
    6、散热器渗漏油
    散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成在散热管弯曲部分和焊接部分常产生渗漏油,这是因为冲压散热管时,管的外壁受张力,其内壁受压力,存在残余应力所致。将散热器上下平板阀门(蝶阀)关闭,使散热器中油与箱体内油隔断,降低压力及渗漏量。确定渗漏部位后进行适当的表面处理,然后采用福世蓝材料进行密封治理。
    7、瓷瓶及玻璃油标渗漏油
    通常是因为安装不当或密封失效所制。高分子复合材料可以很好的将金属、陶瓷、玻璃等材质进行粘接,从而达到渗漏油的根本治理。 

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  • 法拉第在1831年8月29日发明了一个“电感环”,称为“法拉第感应线圈”,实际上是世界上第一只变压器雏形。但法拉第只是用它来示范电磁感应原理,并没有考虑过它可以有实际的用途。 1881年,路森·戈拉尔(Lucien Gaulard)和约翰·狄克逊·吉布斯(John Dixon Gibbs)在伦敦展示一种称为“二次手发电机”的设备,然后把这项技术卖给了美国西屋公司, 这可能是第一个实用的电力变压器,但并不是最早的变压器。 1884年,路森·戈拉尔和约翰·狄克逊·吉布斯在采用电力照明的意大利都灵市展示了他们的设备。早期变压器采用直线型铁心,后来被更有效的环形铁心取代。
    按用途分: 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
    效率 指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。 绝缘电阻 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
    三相组式变压器 三相组式变压器,如图1所示,是由三个单相变压器在电路上做三相联结而组成的,各相主磁通沿各自铁心形成一个单独回路,彼此毫无关系。所以,三相组式变压器当一次绕组外施三相对称电压时,三相主磁通是对称的。由于三相铁心相同,三相空载电流也是严格对称的。
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  • 稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
    在开关周期的第一部分,输入电压作用于一个电容器(C1)。在开关周期的第二部分,电荷从 C1 传送到第二个电容器 C2 上。最传统的开关电容式转换器的构造是一个反用换流器,其中 C2 具有一个接地正端,其负端传递负输出电压。经过几个周期之后,通过 C2 的电压将被施加到输入电压。
    假设 C2 上没有负载、开关上没有损耗并且在电容器中没有连续的电阻,则输出电压将正好是输入电压的负数。在现实中,电荷传送的效率(以及由此导致的输出电压的精确性)取决于开关频率、开关的电阻、电容器的值和连续电阻。一种类似的拓扑结构倍压器使用相同的开关和电容器组,但更改了接地连接和输入电压。其它更复杂的变种产品使用附加开关和电容器实现输入电压与输出电压的其它变换比率,并且在一些情况下,使用专门的开关次序来产生分数关系(例如 3/2)。
    这可能降低转换器的效率,因为增加了开关损耗,除非同时使用更高质量的部件。性能良好的更高频率的转换器将比频率较低的转换器具有更快的瞬时响应。如果一个板上有几个转换器,则通常最好将它们同步到一个公共源。这可以控制整个批量产生的噪音,并尽量减小可能产生的任何“敲击频率”。这个问题对于高功率转换器(例如 5W 或更高功率)通常很重要。在许多情况下,开关频率只能从其预设值增加。产品数据表将标出该功能的频率范围。
  • 按绕组形式分: 1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。 3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
    工作频率 变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。 额定功率 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。 额定电压 指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。 电压比 指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。 空载电流 变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。 空载损耗 指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。 效率 指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。 绝缘电阻 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
    根据用电负荷选择变压器 1.配电变压器的容量,应综合各种用电设备的设施容量,求出计算负荷(一般不计消防负荷),补偿后的视在容量是选择变压器容量和台数的依据。一般变压器的负荷率85%左右。此法较简便,可作估算容量之用。 2.根据GB/T17468-1998《电力变压器选用导则》中推荐的电力变压器的容量进行选择,干式变压器应根据GB/T17211-1998《干式电力变压器负载导则》及计算负荷来确定其容量。上述二导则提供了计算机程序和正常周期负载图来确定配电变压器容量。详见GB/T15164-94及GB/T17211-1998有关内容。
    目前我国节能配电变压器市场散乱,加上入行门槛低、企业良莠不齐、缺少鉴定与标准、技术创新不力、价格高昂、补贴力度不够等等因素的制约,导致我国节能变压器推广缓慢。全国输配电技术协作网变电分会对2014年节能变压器整体的发展趋势持观望态度。
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  • 工作频率 变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。 额定功率 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。 额定电压 指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。 电压比 指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
    对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如电源变压器的主要技术参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能。对于一般低频变压器的主要技术参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。 电压比: 变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器;当N21 时,则N1>N2 ,U1>U2 ,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器。
    变压器的效率: 在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即 式中η 为变压器的效率;P1 为输入功率,P2 为输出功率。 当变压器的输出功率P2 等于输入功率P1 时,效率η 等于100%,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。 变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。 变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率比就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。
    三相组式变压器 三相组式变压器,如图1所示,是由三个单相变压器在电路上做三相联结而组成的,各相主磁通沿各自铁心形成一个单独回路,彼此毫无关系。所以,三相组式变压器当一次绕组外施三相对称电压时,三相主磁通是对称的。由于三相铁心相同,三相空载电流也是严格对称的。
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  • 停电(检修)操作步骤 1 将断路器手车分闸。 2 用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置。 3 (工作位置指示器灭, 试验位置指示器亮)。 4 打开前中门。 5 把二次插头拔出静插座(试验位置指示器灭)。 6 用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外。 7 操作接地开关主轴并且使之合闸。 8 打开后封板和前下门。 注意:下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外。
    开关柜相关标准: SJ/T 31401-1994|高压开关柜完好要求和检查评定方法 。 DL/T 791-2001|户内交流充气式开关柜选用导则 。 DL 404-1991|户内交流高压开关柜订货技术条件 。 DL/T 404-1997|户内交流高压开关柜订货技术条件 。 DL/T 539-1993|户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件。 TB/T 2010-1987|27.5kV交流电气化铁道开关柜技术条件 。 DL/T 404-2007|户内交流高压开关柜订货技术条件。
    高压开关柜是成套的组合产品,目前国内虽有数百家生产厂商,但其核心部件仍采用进口的产品为主,如果遇到技术问题,设备维护和更换都比较麻烦,因此,在预算充裕的情况下,应尽量选择知名的品牌,由于其备货充足,遇到问题时的解决效率比较高。
    开关柜上常规进出线基本有二种连接方式:(1)进出线电缆电缆室连接,(2)进出线由柜顶穿墙套管引出,并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户,电缆电缆架由柜顶引入,柜内连接,柜顶连接,另设安全网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案,但进出线方式不可能完全表达十分清楚,用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥,到现场安装时发生困难。
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  • 一般常用变压器的分类可归纳如下 : 1、按相数分: 1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 2、按冷却方式分: 1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。 2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
    效率 指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。 绝缘电阻 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
    对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如电源变压器的主要技术参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能。对于一般低频变压器的主要技术参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。 电压比: 变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器;当N21 时,则N1>N2 ,U1>U2 ,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器。
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  • 在开关周期的第一部分,输入电压作用于一个电容器(C1)。在开关周期的第二部分,电荷从 C1 传送到第二个电容器 C2 上。最传统的开关电容式转换器的构造是一个反用换流器,其中 C2 具有一个接地正端,其负端传递负输出电压。经过几个周期之后,通过 C2 的电压将被施加到输入电压。
    在各种最简单的形式中,开关电容式转换器是不具备稳压功能的。一些新的 National半导体开关电容式转换器具有自动调节的增益级别以产生经过稳压的输出;其它开关电容式转换器使用一个内置的低压降线性稳压器产生未经过稳压的输出。
    错误标记 错误标记是一个集电极开路输出,当经过稳压的输出电压低于额定输出电压 5%(典型的)时,它会发出一个信号。开始时,错误标记为低,直到输出电压达到额定输出电压的 95% 为止。在一些情况下,电源转换中出现的错误标记会有延迟。这个延迟是由外部电容器设置的,并可用作开机重置功能将微处理器重新设置为加电。如果显示状态“错误”,输出电压为低情况使得集电极开路的输出为高(标记晶体管显示 OFF)。当输出电压在额定电压上下 5% 范围以内时,此标记输出为低。
    无论是单相或三相稳压器,在接好所有输入输出线后,应先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,检查输出电压正常后,再开启负 载的电源开关。 利用铁芯材料饱和特性来突现输出电压基本稳定. 优点:工作可靠、过载能力强、输出短路时能自动保护、结构简单、稳压范围大.抗干扰能力强. 缺点:重量大、体积大、价格高、噪音大、铁芯温升高、对输入电源工作频率要求高. 应用:电脑相关产品、医疗监控系统、程序控制系统、自动测试设备、广播电视设备、邮电通讯设备、自动插件机、生产线、印刷设备、塑胶注射设备、自动取款机、SMT设备、科研试验等。
  • 电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
    电力变压器按绕组分类:双绕组(每相装在同一铁心上,原、副绕组分开绕制、相互绝缘)、三绕组(每相有三个绕组,原、副绕组分开绕制、相互绝缘)、自耦变压器(一套绕组中间抽头作为一次或二次输出)。三绕组变压器要求一次绕组的容量大于或等于二、三次绕组的容量。三绕组容量的百分比按高压、中压、低压顺序有:100/100/100、100/50/100、100/100/50,要求二、三次绕组均不能满载运行。一般三次绕组电压较低,多用于近区供电或接补偿设备,用于连接三个电压等级。自耦变压器:有升压或降压二种,因其损耗小、重量轻、使用经济,为此在超高压电网中应用较多。小型自耦变压器常用的型号为400V/36V(24V),用于安全照明等设备供电。 电力变压器按绝缘介质分类:油浸变压器(阻燃型、非阻燃型)、干式变压器、110kVSF6气体绝缘变压器。 电力变压器铁心均为芯式结构。 一般通信工程中所配置的三相电力变压器为双绕组变压器。
    变压器是根据电磁原理而制造的一种输变电设备,导磁磁路系统是变压器的一个主要部分。导磁材料的性能直接影响变压器的技术经济指标。本文介绍的是用非晶合金作为导磁材料所制造的一种配电变压器,其空载损耗值与同容量的新S9型配电变压器相比,可降低75%,节能效果明显。
    在电力系统中,发、供、用电过程的电能损耗主要包括线路损耗和变压器损耗两大部分。整个线路除有一定数量的输电变压器外,还有运行在电力系统末端的配电变压器,其总数量和总容量所占的比例很大,为配电网中不可缺少的主要设备,分布面非常广泛。国家还在不断进行电网建设和改造,如果所有配电变都能采用非晶合金铁芯变压器,那么既可为国家节约大量能源,又会取得显著的环保效益。
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  • 低压600V以下变压器成为低压变压器。低压变压器是由初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)构成,通过电磁感应来改变电压的装置。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等。

    变压器的分类:

    (1) 按变压器的容量分:中小型变压器、大型变压器、特大型变压器;

    (2) 按绕组数量分:双绕组变压器、三绕组变压器;

    (3) 按高低压线圈有无电的联系分:普通变压器、自耦变压器;

    (4) 按变压器的调压方式分:无励磁调压、有载调压;

    (5) 按相数分:单相变压器、三相变压器;

    (6) 按冷却介质分:油浸式变压器、干式变压器;

    (7) 按铁心结构分:心式变压器、壳式变压器。

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  • 从事变压器、稳压器、调压器等低压配套产品的生产、研发、销售,“坚持企业创新,主要产品有:SBW大功率补偿式电力稳压器、SBW-F分调式电力稳压器、SVC高精度全自动交流稳压器、精密净化稳压器、微电脑无触点稳压器、SG\SBK隔离变压器、OSG\QZB自耦变压器、ZSG\ZDG整流变压器、SSG伺服变压器、DN电阻焊接水冷变压器、电抗器、接触式自耦调压器、柱式大功率电动调压器等成套电器设备。产品设计新颖、体积小、造型美观、具有低损耗、低噪声、耐冲击等优点。广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械等所有需要正常电压保证的场合。
    交流稳压器的参数还有输出功率﹑输入频率﹑源频率效应﹑随机偏差(时间漂移)﹑空载输入功率﹑源功率因素(此值与负载功率因素不同﹐希望越大越好﹐最大为1)﹑源电流相对谐波含量﹑音频噪声等项﹐三相交流稳压电源﹐还有三相输出电压不平衡度等﹐这些指针的定义及测试方法可参考有关标准。
    适用范围 稳压器可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描摄影(CT)、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备,特别适用于一切对电网波形要求高的稳压用电场所。大功率补偿式电力稳压器可接火力、水力、小型发电机。
    调整 在开关稳压器和开关电容式转换器中,使用一个内部振荡器来设置输出晶体管的开关频率。该开关频率的值可以确定转换器中使用的某些外部组件,确定转换器产生的噪音的频率,并影响转换器的性能。某些转换器允许通过调整内部震荡器频率(“频率调整”)或通过同步振荡器与外部电源(“同步”)来更改开关频率。一般来说,通过提高开关频率,可以在转换器输出级中使用较小的部件(电容器,感应器)。
  • 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
    按用途分: 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
    根据使用环境选择变压器 1.在正常介质条件下,可选用油浸式变压器或干式变压器,如工矿企业、农业的独立或附建变电所、小区独立变电所等。可供选择的变压器有S8、S9、S10、SC(B)9、SC(B0)10等。 2.在多层或高层主体建筑内,宜选用不燃或难燃型电力变压器,如SC(B)9、SC(B)10、SCZ(B)9、SCZ(B)10等。 3.在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选封闭型或密封型电力变压器,如BS9、S9 -、S10-、SH12-M等。 4.不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的配电变压器,可设置在一同房间内,此时配电变压器应带IP2X保护外壳,以保证安全。
    各级绝缘材料通常有: Y级绝缘材料:棉纱、天然丝、再生纤维素为基础的纱织品,纤维素的纸、纸板、木质板等。 A级绝缘材料:经耐温达的液体绝缘材料浸渍过的棉纱、天然丝、再生纤维素等制成的纺织品、浸渍过的纸、纸板、木质板等。 E级绝缘材料:聚脂薄膜及其纤维等。 B级绝缘材料:以云母片和粉云母纸为基础的材料。 F级绝缘材料:玻璃丝和石棉及以其为基础的层压制品。 H级绝缘材料:玻璃丝布和玻璃漆管浸以耐热的有机硅漆。 C级绝缘材料:玻璃、电瓷、石英等。
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  • 一般常用变压器的分类可归纳如下 : 1、按相数分: 1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 2、按冷却方式分: 1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。 2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
    按用途分: 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
    效率 指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。 绝缘电阻 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
    按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。 按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。
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  • 稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
    效率:是输出的有功功率P0与输入的有功功率Pi之比(百分数)﹐ 负载功率因素 稳压器容量都用伏安(VA)或千伏安(KVA)值表示﹐是负载中除纯电阻性负载外﹐还有感性和容性负载﹐即负载中除有功功率外﹐还有无功功率。这个指针反映了交流稳压电源带感性及容性负载的能力。 一般交流稳压电源,负载功率因素cosφ为0.8﹐当产品为1KW时﹐输出的有功功率(即带阻性负载的能力)最大为800W.如果产品用1KW表示时(cosφ仍为0.8)﹐可输出有功功率1KW﹐这时可输出的功率S=1000/0.8=1250VA。负载功率因素数值较小时﹐表示电源设备适应电抗性负载的能力较强。
    调整 在开关稳压器和开关电容式转换器中,使用一个内部振荡器来设置输出晶体管的开关频率。该开关频率的值可以确定转换器中使用的某些外部组件,确定转换器产生的噪音的频率,并影响转换器的性能。某些转换器允许通过调整内部震荡器频率(“频率调整”)或通过同步振荡器与外部电源(“同步”)来更改开关频率。一般来说,通过提高开关频率,可以在转换器输出级中使用较小的部件(电容器,感应器)。
    另外意外的自然和人为事故,如负载电压过大、地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。 不稳定的电压会使设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、品质不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。 所以使用稳压器,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备来说是必不可少的。
  • 通过一系列多种光源的传感试验研究,确定了内部故障电弧弧光的特征.在此基础上,采用弧光单判据规则,研发了光纤传感器和一种经济实用的分布式多点内部故障电弧检测保护装置.该装置不仅结构简单、成本低廉,而且动作时间快、抗干扰能力强;不仅可单独使用,也可与各种继电保护装置集成,从而使得开关柜在成本增加不多的情况下,技术水平和附加值都得到很大提高
    开关柜相关标准: SJ/T 31401-1994|高压开关柜完好要求和检查评定方法 。 DL/T 791-2001|户内交流充气式开关柜选用导则 。 DL 404-1991|户内交流高压开关柜订货技术条件 。 DL/T 404-1997|户内交流高压开关柜订货技术条件 。 DL/T 539-1993|户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件。 TB/T 2010-1987|27.5kV交流电气化铁道开关柜技术条件 。 DL/T 404-2007|户内交流高压开关柜订货技术条件。
    固定式高压开关设备 用途特点: 防误型开关柜适用于3.6及10千伏交流系统中作接受与分配电能之用,具用五种防止误操作功能:防止走错间位、错分错合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止误入带电间隔;防止带电挂是线;防止带地线合闸。 额定电流:3000A以下 电流种类:三相50Hz交流 主母线类型:单母线、单母线加旁母 使用环境 1、安装高度不超过海拔1000米 2、周围介质温度不高于+40度,不低于-20度 3、室内相对湿度不超过85% 4、没有导电尘埃与能破坏金属和绝缘的气体的场所 5、没有危险爆炸的场所 6、没有剧烈震动及颠簸,且垂直斜度不超过5度的超所
    环网柜适用于三相交流50Hz,额定电压12kV的户内配电装置。广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端。 特别适用于小型二次配电站、开闭所、工矿企业、城市居民小区、机场、铁路、隧道、高层建筑等电力系统中作为接受和分配电能之用。 产品特点 1:户内交流高压六氟化硫环网开关设备是新一代以六氟化硫负荷开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备。 2:环网柜具有结构简单、操作灵活、联锁可靠等特点,对各种不同的应用场合、不同用户要求均能提供令人满意的技术方案。传感技术和最新保护继电器的采用,加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案,可以完全满足市场不断变化的要求。 3:主要技术参数 额定电压KV 负荷开关柜 12 组合电器柜 12 额定频率Hz 负荷开关柜 50 组合电器械 50 额定电流A 负荷开关柜 630 组合电器柜125 额定短路关合电流KA 负荷开关柜50 组合电器柜80 回主路电阻μΩ 负荷开关柜≤400 组合电器柜≤400 额定绝缘水平KV: 1min工频耐受电压相间,相对地42 断口48; 雷电冲击耐受电压 相间,相对地75 断口85 辅助回路1min工频耐受电压KV 负荷开关柜2 组合电器柜2
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  • 按绕组形式分: 1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。 3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
    空载电流 变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。 空载损耗 指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
    效率 指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。 绝缘电阻 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
    三相组式变压器 三相组式变压器,如图1所示,是由三个单相变压器在电路上做三相联结而组成的,各相主磁通沿各自铁心形成一个单独回路,彼此毫无关系。所以,三相组式变压器当一次绕组外施三相对称电压时,三相主磁通是对称的。由于三相铁心相同,三相空载电流也是严格对称的。
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  • 适用范围 稳压器可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描摄影(CT)、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备,特别适用于一切对电网波形要求高的稳压用电场所。大功率补偿式电力稳压器可接火力、水力、小型发电机。
    调整 在开关稳压器和开关电容式转换器中,使用一个内部振荡器来设置输出晶体管的开关频率。该开关频率的值可以确定转换器中使用的某些外部组件,确定转换器产生的噪音的频率,并影响转换器的性能。某些转换器允许通过调整内部震荡器频率(“频率调整”)或通过同步振荡器与外部电源(“同步”)来更改开关频率。一般来说,通过提高开关频率,可以在转换器输出级中使用较小的部件(电容器,感应器)。
    这可能降低转换器的效率,因为增加了开关损耗,除非同时使用更高质量的部件。性能良好的更高频率的转换器将比频率较低的转换器具有更快的瞬时响应。如果一个板上有几个转换器,则通常最好将它们同步到一个公共源。这可以控制整个批量产生的噪音,并尽量减小可能产生的任何“敲击频率”。这个问题对于高功率转换器(例如 5W 或更高功率)通常很重要。在许多情况下,开关频率只能从其预设值增加。产品数据表将标出该功能的频率范围。
    无论是单相或三相稳压器,在接好所有输入输出线后,应先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,检查输出电压正常后,再开启负 载的电源开关。 利用铁芯材料饱和特性来突现输出电压基本稳定. 优点:工作可靠、过载能力强、输出短路时能自动保护、结构简单、稳压范围大.抗干扰能力强. 缺点:重量大、体积大、价格高、噪音大、铁芯温升高、对输入电源工作频率要求高. 应用:电脑相关产品、医疗监控系统、程序控制系统、自动测试设备、广播电视设备、邮电通讯设备、自动插件机、生产线、印刷设备、塑胶注射设备、自动取款机、SMT设备、科研试验等。
  • 变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。
    电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。
    电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
    国家统计局数据显示,2007-2011年,电力变压器制造行业的销售规模不断扩大,销售收入每年以13%以上的速度增长,2011年销售收入达到1784.36亿元,同比增长16.53%;实现利润总额102.14亿元,同比减少5.43%。总体来看,2011年,中国电力变压器制造行业发展稳定,但盈利能力有所下滑。出于全球经济环境的考虑,我国未来可能会加大可再生能源的比例。国网、南网都在研究轻型直流,这些都是新的趋势,将为变压器行业带来新的发展领域。并且电力变压器在市场上的发展和使用越来越广泛
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  • 工作频率 变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。 额定功率 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。 额定电压 指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。 电压比 指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
    按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。 按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。
    变压器的效率: 在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即 式中η 为变压器的效率;P1 为输入功率,P2 为输出功率。 当变压器的输出功率P2 等于输入功率P1 时,效率η 等于100%,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。 变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。 变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率比就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。
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  • 负载调整率:是负载的变化引起输出量变化的效应。改变负载电流大小﹐测量输出电压的变化量(±)。此值越小越好﹐也是衡量交流稳压器性能的重要指标。 输出电压相对谐波含量(亦称输出电压失真度),通常用THD表示,是谐波含量的总有效值与基波有效值之比﹐当负载为额定值﹑输入电压失真度满足基准条件时(一般应小于3)﹐在输入电压为最低值﹑额定值和最高值时测量输出电压失真度﹐取其最大者.此值越小越好.
    交流稳压器的参数还有输出功率﹑输入频率﹑源频率效应﹑随机偏差(时间漂移)﹑空载输入功率﹑源功率因素(此值与负载功率因素不同﹐希望越大越好﹐最大为1)﹑源电流相对谐波含量﹑音频噪声等项﹐三相交流稳压电源﹐还有三相输出电压不平衡度等﹐这些指针的定义及测试方法可参考有关标准。
    功能介绍 稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。 最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。
    当用电设备长期不用时,请关闭用电设备的电源开关,以减少耗电和延长稳压器的使用寿命。 稳压器不得过载使用。市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器负载。 当选用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,应选择3倍以上容量的稳压器,以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流 或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路器跳闸或压降太大而无法工作。 与稳压器连接的导线应有足够载面,防止发热和减少压降。容量2KVA以上的稳压器采用端子连接,应选用单根铜质导线,并尽量拧 紧端子螺丝,防止连接处发热。
  • 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
    按相数分: 1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 按冷却方式分: 1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。 2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
    变压器车间质量问题点分析 1、 线包匝数不良 (匝数多,匝数少) 造成原因分析:○ 1机台设置错误,○2机台故障,○3员工作业方法错误 2、 线包挂线不良 (挂线圈数多,挂线圈数少,挂线脚位错误,挂线没入槽,挂线高脚) 造成原因分析:○ 1员工作业方法错误,○2作业完成后自检不到位 3、 线包飞线不良 (飞线剪线偏长,飞线剪线偏短,飞线没入槽错槽) 造成原因分析:○ 1员工作业方法错误,○2作业完成后自检不到位 4、 线包焊锡不良 (焊锡高脚、挂旗脚、大脚、虚焊、假焊、烫伤线包胶带、飞线焊锡过深、不到位、异物残留在针脚及飞线上) 造成原因分析:○ 1员工作业方法错误,○2作业完成后自检不到位 5、 性能测试不良 (感量高、低,匝数多、少,相位反) 造成原因分析:○ 1磁芯加工不良,○2线包加工不良 6、 含浸不良 (胶水起泡、磁芯松动、针脚上粘到胶水) 造成原因分析:○ 1烘烤温度高,○2烘烤时间短,○3含浸操作不正确 7、 成品喷码不良 (喷码信息错误、喷码信息不清晰、喷码位置不正确) 造成原因分析:○ 1机台设置错误,○2机台故障,○3员工作业方法错误 8、 成品包装不良 (数量不统一、方向不统一) 造成原因分析:○ 1员工作业方法错误
    了解电力变压器绝缘等级 绝缘性能的好坏,是关系到变压器在长期(一般为30年左右)运行中能否安全可靠的一个关键因素。绝缘等级是指电气设备所用绝缘材料的耐热等级,绝缘材料按其耐热程度可分为7个等级,它们的最高允许温度也各不相同。常用电力变压器的绝缘等级在A至H级之间,油浸式变压器的绝缘等级一般为A级,干式变压器的绝缘等级一般为F级或者H级。
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  • 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。 按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。
    对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如电源变压器的主要技术参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能。对于一般低频变压器的主要技术参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。 电压比: 变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器;当N21 时,则N1>N2 ,U1>U2 ,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器。
    频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 通频带如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为Satons变压器的通频带B。 初、次级阻抗比 变压器初、次级接入适当的阻抗Ri和Ro,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ri和Ro的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。
    三相变压器的应用范围 三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
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  • 开关柜(switch cabinet)是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。
    开关柜应满足“交流金属封闭开关设备标准”的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。 材料 冷轧钢板或角钢(用于焊接柜); 敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜). 不锈钢板(不导磁性). 铝板((不导磁性). 2.柜体的功能单元: 主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构 断路器室 电缆室 继电器和仪表室 柜顶小母线室
    固定式高压开关设备 用途特点: 防误型开关柜适用于3.6及10千伏交流系统中作接受与分配电能之用,具用五种防止误操作功能:防止走错间位、错分错合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止误入带电间隔;防止带电挂是线;防止带地线合闸。 额定电流:3000A以下 电流种类:三相50Hz交流 主母线类型:单母线、单母线加旁母 使用环境 1、安装高度不超过海拔1000米 2、周围介质温度不高于+40度,不低于-20度 3、室内相对湿度不超过85% 4、没有导电尘埃与能破坏金属和绝缘的气体的场所 5、没有危险爆炸的场所 6、没有剧烈震动及颠簸,且垂直斜度不超过5度的超所
    一次系统图上,所选用断路器,表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器开断容量。有用户图纸,断路器开断容量不选定,使制造厂进行工程设计时带来困难,开断容量选择要依据系统短路参数来选定,若制造厂不了解系统短路参数是很难作出正确选择。还有些用户图纸,不考虑系统短路参数情况,盲目选择高开断参数,造成不必要浪费资金。正确选择开断容量是很重要,既要保证安全运行,又要考虑到降低产品成本
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  • 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
    法拉第在1831年8月29日发明了一个“电感环”,称为“法拉第感应线圈”,实际上是世界上第一只变压器雏形。但法拉第只是用它来示范电磁感应原理,并没有考虑过它可以有实际的用途。 1881年,路森·戈拉尔(Lucien Gaulard)和约翰·狄克逊·吉布斯(John Dixon Gibbs)在伦敦展示一种称为“二次手发电机”的设备,然后把这项技术卖给了美国西屋公司, 这可能是第一个实用的电力变压器,但并不是最早的变压器。 1884年,路森·戈拉尔和约翰·狄克逊·吉布斯在采用电力照明的意大利都灵市展示了他们的设备。早期变压器采用直线型铁心,后来被更有效的环形铁心取代。
    三相组式变压器 三相组式变压器,如图1所示,是由三个单相变压器在电路上做三相联结而组成的,各相主磁通沿各自铁心形成一个单独回路,彼此毫无关系。所以,三相组式变压器当一次绕组外施三相对称电压时,三相主磁通是对称的。由于三相铁心相同,三相空载电流也是严格对称的。
    三相变压器的应用范围 三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
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  • 干式电力变压器的 铁芯采用高导磁优质晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用特殊的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯表面采用特殊树脂涂覆以防潮防锈,有效降低了空载损耗、空载电流和铁芯噪音。
    变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。
    电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
    在电力系统中,发、供、用电过程的电能损耗主要包括线路损耗和变压器损耗两大部分。整个线路除有一定数量的输电变压器外,还有运行在电力系统末端的配电变压器,其总数量和总容量所占的比例很大,为配电网中不可缺少的主要设备,分布面非常广泛。国家还在不断进行电网建设和改造,如果所有配电变都能采用非晶合金铁芯变压器,那么既可为国家节约大量能源,又会取得显著的环保效益。
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  • 变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。
    按铁芯形式分: 1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。 2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。 3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
    空载电流 变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。 空载损耗 指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
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  • 变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成
    按相数分: 1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 按冷却方式分: 1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。 2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
    按用途分: 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
    按铁芯形式分: 1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。 2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。 3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
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