励磁变压器工作原理,发电机励磁变压器的作用

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励磁涌流定义:当断路器给变压器合闸充电时,可能产生很大的电流。此时变压器电流表的指针摆度很大,然后又返回到正常的空载电流值,这个冲击电流称之为励磁涌流,励磁涌流受励磁电压的影响,当系统电压有波动,就会影响励磁电压,产生不同程度的励磁涌流,可能会高达变压器额定电流的830倍。励磁涌流特点励磁涌流的数值很大,可达68倍的额定电流。

变压器容量越大,衰减时间越长,涌流的衰减速度比短路电流衰减慢。励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快,开始瞬间衰减很快,再逐渐减慢。涌流含有很大的高次谐波分量,主要是偶次谐波,因此变化曲线为尖顶波。励磁涌流危害励磁涌流有可能引起变压器的差动保护动作,导致投运失败,负荷停电。励磁涌流很大将会导致变压器及断路器因过大而受损,引发操作过电压,损坏电气设备。

1、高压变压器的具体分类及工作原理

1、油绝缘试验变压器:体积大、重量重、容量大、后期维护方便,但维护成本高,是目前的主流产品。2、sf6气体绝缘测试变压器:免维护,灭弧性能好,重量轻,体积小,PD值低。3、干式试验变压器:免维护、重量轻、可逆、成本高。4、绝缘筒试验变压器:成套设备兼容性强,电压容量系列齐全,功能齐全,阻抗电压低,小于5%。5、串励高压试验变压器:容量小、电压低、重量轻、运输方便、接线复杂、成本较高。

当初级线圈有电流时,交流磁通从铁芯中出现,初级线圈感应电压(或电流)测试变压器由铁芯(磁芯)和线圈组成。线圈包括两个多于两个的绕组。与电源相连的是初级绕组,其余的是次级绕组。工频电源输入控制台,经稳压器调整电压后,输入测试变压器初级绕组。根据电磁感应原理,次级绕组(高压侧,匝数较多)可以获得工频高压,也可以通过高压硅堆整流后得到直流电压,经电容滤波处理,可达1.4次交流高压电压。

2、变压器的工作原理是什么?

变压器bianyaqi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、次级线圈和铁心(磁芯)。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);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。

变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primarycoil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压.」。

3、变压器的工作原理

变压器只能对交流电实现变压。它实际是在一个磁芯上绕上了两组线圈,其它接输入端的叫初级,输出一端叫次级,输入交流电,产生交变磁场,次级线圈感应磁场变化,从而产生电动势。电动势的大小与通过线圈的磁通量变化率相关,线圈绕的越多,磁通量变化率越大,感应出的电动势越大,如输入端线圈绕数为N1,输出端绕数N2,输入电压U1,输出电压U2则有U1/U2N1/N2.电流在大小和次级负载电阻有关。