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變壓器硅鋼片和變壓器磁動勢的關(guān)系
來源:http://www.tistaertdental.com/ 作者:變壓器廠家 日期:2019/06/25 10:04

變壓器硅鋼片的單位損耗是衡量材質(zhì)優(yōu)劣的重要指標之一,硅鋼片在工頻下及各種磁密下的損耗是計算變壓器空載損耗的重要依據(jù),這種技術(shù)資料通常由鋼廠以表格或曲線的形式供給使用部門。
前面已經(jīng)指出,變壓器的空載損耗P是在額定電壓下空載運行時變壓器所消耗的能量,它包括鐵心損耗和空載電流在一次繞組中所引起的歐姆損耗,由于后者在空載損耗中所的比例很小,所以鐵心損耗基本上能代表空載損耗。
表面看來,變壓器氣隙的勵磁磁勢或勵磁容量似乎與鐵心材料無關(guān),其實卻不然。實際上由于鐵心相鄰疊層的氣隙是錯開的,所以某一疊層中的磁通在氣隙處流過時完全繞過氣隙而進入相鄰疊層中,由流過氣隙處之后再回到原來的疊層中,這是由于氣隙磁阻比相鄰疊層硅鋼片的磁阻大得多的緣故。
氣隙處的磁壓降或勵磁容量實際是相鄰疊層硅鋼片因磁密增高而增加的磁壓降或勵磁容量,所以鐵心氣隙的勵磁容量是與鐵心材料密切相關(guān)的。
前已提及,變壓器勵磁電流在很大程度上受鐵心制造工藝水平的影響。
故在工程計算中通常計算出來的勵磁電流乘以一個大于1的系數(shù),它是根據(jù)生產(chǎn)實踐探索出來的。
(1)針對380v轉(zhuǎn)220v變壓器繞組的排列和運行狀態(tài)寫出同一心柱上的各繞組的磁勢平衡方程式。
如果該心柱上某一側(cè)繞組的磁勢是由二部分繞組的磁勢相量合成的;例如曲折形繞組的磁勢,那么還要繪出磁勢相量圖并將該側(cè)這二部分繞組的磁勢分解成二個分量,其一是與另一側(cè)繞組的磁勢相平衡的第一分量,其二是與第一分量交的第二分量。
顯然這二部分繞組磁勢的第二分量是互相平衡的。經(jīng)過上述處理之后,磁勢衡方程式便可化成代數(shù)形式。
(2)確定繞組的基準磁勢并求出各繞組的相對磁勢。如果某一部分繞組的磁勢包括第一分量和第二分量,那么還要分別求出它們的相對磁勢。
(3)根據(jù)磁勢平衡方程式和各繞組的相對磁勢繪出磁勢分布圖并劃分漏磁組.
(4)根據(jù)磁勢分布圖和各繞組的相對磁勢求每個漏磁組的相對漏磁鏈。
(5)求出各漏磁組相對漏磁鏈之和并寫出繞組電抗計算公式.
前面已經(jīng)指出,變壓器的空載損耗P是在額定電壓下空載運行時變壓器所消耗的能量,它包括鐵心損耗和空載電流在一次繞組中所引起的歐姆損耗,由于后者在空載損耗中所的比例很小,所以鐵心損耗基本上能代表空載損耗。
表面看來,變壓器氣隙的勵磁磁勢或勵磁容量似乎與鐵心材料無關(guān),其實卻不然。實際上由于鐵心相鄰疊層的氣隙是錯開的,所以某一疊層中的磁通在氣隙處流過時完全繞過氣隙而進入相鄰疊層中,由流過氣隙處之后再回到原來的疊層中,這是由于氣隙磁阻比相鄰疊層硅鋼片的磁阻大得多的緣故。
氣隙處的磁壓降或勵磁容量實際是相鄰疊層硅鋼片因磁密增高而增加的磁壓降或勵磁容量,所以鐵心氣隙的勵磁容量是與鐵心材料密切相關(guān)的。
前已提及,變壓器勵磁電流在很大程度上受鐵心制造工藝水平的影響。
故在工程計算中通常計算出來的勵磁電流乘以一個大于1的系數(shù),它是根據(jù)生產(chǎn)實踐探索出來的。
(1)針對380v轉(zhuǎn)220v變壓器繞組的排列和運行狀態(tài)寫出同一心柱上的各繞組的磁勢平衡方程式。
如果該心柱上某一側(cè)繞組的磁勢是由二部分繞組的磁勢相量合成的;例如曲折形繞組的磁勢,那么還要繪出磁勢相量圖并將該側(cè)這二部分繞組的磁勢分解成二個分量,其一是與另一側(cè)繞組的磁勢相平衡的第一分量,其二是與第一分量交的第二分量。
顯然這二部分繞組磁勢的第二分量是互相平衡的。經(jīng)過上述處理之后,磁勢衡方程式便可化成代數(shù)形式。
(2)確定繞組的基準磁勢并求出各繞組的相對磁勢。如果某一部分繞組的磁勢包括第一分量和第二分量,那么還要分別求出它們的相對磁勢。
(3)根據(jù)磁勢平衡方程式和各繞組的相對磁勢繪出磁勢分布圖并劃分漏磁組.
(4)根據(jù)磁勢分布圖和各繞組的相對磁勢求每個漏磁組的相對漏磁鏈。
(5)求出各漏磁組相對漏磁鏈之和并寫出繞組電抗計算公式.
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