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变压器硅钢片和变压器磁动势的关系
来源:http://www.anbiansh.com/ 作者:变压器厂家 日期:2019/06/25 10:04
变压器硅钢片的单位损耗是衡量材质优劣的重要指标之一,硅钢片在工频下及各种磁密下的损耗是计算变压器空载损耗的重要依据,这种技术资料通常由钢厂以表格或曲线的形式供给使用部门。
前面已经指出,变压器的空载损耗P是在额定电压下空载运行时变压器所消耗的能量,它包括铁心损耗和空载电流在一次绕组中所引起的欧姆损耗,由于后者在空载损耗中所的比例很小,所以铁心损耗基本上能代表空载损耗。
表面看来,变压器气隙的励磁磁势或励磁容量似乎与铁心材料无关,其实却不然。实际上由于铁心相邻叠层的气隙是错开的,所以某一叠层中的磁通在气隙处流过时完全绕过气隙而进入相邻叠层中,由流过气隙处之后再回到原来的叠层中,这是由于气隙磁阻比相邻叠层硅钢片的磁阻大得多的缘故。
气隙处的磁压降或励磁容量实际是相邻叠层硅钢片因磁密增高而增加的磁压降或励磁容量,所以铁心气隙的励磁容量是与铁心材料密切相关的。
前已提及,变压器励磁电流在很大程度上受铁心制造工艺水平的影响。
故在工程计算中通常计算出来的励磁电流乘以一个大于1的系数,它是根据生产实践探索出来的。
(1)针对380v转220v变压器绕组的排列和运行状态写出同一心柱上的各绕组的磁势平衡方程式。
如果该心柱上某一侧绕组的磁势是由二部分绕组的磁势相量合成的;例如曲折形绕组的磁势,那么还要绘出磁势相量图并将该侧这二部分绕组的磁势分解成二个分量,其一是与另一侧绕组的磁势相平衡的第一分量,其二是与第一分量交的第二分量。
显然这二部分绕组磁势的第二分量是互相平衡的。经过上述处理之后,磁势衡方程式便可化成代数形式。
(2)确定绕组的基准磁势并求出各绕组的相对磁势。如果某一部分绕组的磁势包括第一分量和第二分量,那么还要分别求出它们的相对磁势。
(3)根据磁势平衡方程式和各绕组的相对磁势绘出磁势分布图并划分漏磁组.
(4)根据磁势分布图和各绕组的相对磁势求每个漏磁组的相对漏磁链。
(5)求出各漏磁组相对漏磁链之和并写出绕组电抗计算公式.
前面已经指出,变压器的空载损耗P是在额定电压下空载运行时变压器所消耗的能量,它包括铁心损耗和空载电流在一次绕组中所引起的欧姆损耗,由于后者在空载损耗中所的比例很小,所以铁心损耗基本上能代表空载损耗。
表面看来,变压器气隙的励磁磁势或励磁容量似乎与铁心材料无关,其实却不然。实际上由于铁心相邻叠层的气隙是错开的,所以某一叠层中的磁通在气隙处流过时完全绕过气隙而进入相邻叠层中,由流过气隙处之后再回到原来的叠层中,这是由于气隙磁阻比相邻叠层硅钢片的磁阻大得多的缘故。
气隙处的磁压降或励磁容量实际是相邻叠层硅钢片因磁密增高而增加的磁压降或励磁容量,所以铁心气隙的励磁容量是与铁心材料密切相关的。
前已提及,变压器励磁电流在很大程度上受铁心制造工艺水平的影响。
故在工程计算中通常计算出来的励磁电流乘以一个大于1的系数,它是根据生产实践探索出来的。
(1)针对380v转220v变压器绕组的排列和运行状态写出同一心柱上的各绕组的磁势平衡方程式。
如果该心柱上某一侧绕组的磁势是由二部分绕组的磁势相量合成的;例如曲折形绕组的磁势,那么还要绘出磁势相量图并将该侧这二部分绕组的磁势分解成二个分量,其一是与另一侧绕组的磁势相平衡的第一分量,其二是与第一分量交的第二分量。
显然这二部分绕组磁势的第二分量是互相平衡的。经过上述处理之后,磁势衡方程式便可化成代数形式。
(2)确定绕组的基准磁势并求出各绕组的相对磁势。如果某一部分绕组的磁势包括第一分量和第二分量,那么还要分别求出它们的相对磁势。
(3)根据磁势平衡方程式和各绕组的相对磁势绘出磁势分布图并划分漏磁组.
(4)根据磁势分布图和各绕组的相对磁势求每个漏磁组的相对漏磁链。
(5)求出各漏磁组相对漏磁链之和并写出绕组电抗计算公式.
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