三相自耦变压器使用的铁芯材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,三相自耦变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000,
2、绕制三相自耦变压器通常用的材料
漆包线,纱包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电机能好,绝缘漆层有足够耐热机能,并且要有一定的耐侵蚀能力。一般情况下最好用QZ型号的高强度的聚脂漆包线。
3、绝缘材料
在绕制三相自耦变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的三相自耦变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。
4、浸渍材料
三相自耦变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强三相自耦变压器的机械强度、进步绝缘机能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料
三相自耦变压器的额定容量与其对应的阻抗电压在GB1094.1、 GB1094.5和GB6451等有相关的要求,是一个强制性尺度。三相自耦变压器厂家在三相自耦变压器出厂时测得的阻抗电压值均在国标容许的偏差内。
海内大多数城市对用户的供电方式都是采用10KV电源到用户端,通过10KV三相自耦变压器(配变)变低电压为380V( 220V)给用户负荷供电的。所以,每个城市三相自耦变压器数目最多的也就是这些配变。在某城市给这些配变做负载试验时,发现当中一小部门三相自耦变压器的阻抗电压值的偏差超出容许的范围(配变的容许偏差≤±10%),特别是一些地处较偏僻的中小企业用户的三相自耦变压器。
进行数据分析时发现所测得的阻抗电压值多数是偏小,这并非无意偶然,通过进一步的试验,发现三相自耦变压器铭牌上的额定容量和三相自耦变压器的实际容量有出入,而且大多是小一个等级。如铭牌上容量是400KVA的三相自耦变压器,实际容量是500KVA,负载试验时,是把400KVA作为已知量输入测试仪,而此三相自耦变压器的实际容量却是500KVA,这样就造成所测的阻抗电压值偏小,假如不是进行负载试验的话,这种情况是很难发现的(配变在交接试验是不要求做负载试验的)。
这些企业用户大多属于大产业用户,所以将直接反映在基本电费的减少,也即供电部分少收了电费。针对这种情况,根据三相自耦变压器的额定容量和阻抗电压的对应关系,在试验现场可以通过简朴轻便的三相自耦变压器参数测试仪对三相自耦变压器进行负载实验,对测得的阻抗电压值进行分析,初步判定三相自耦变压器铭牌容量和实际容量是否相符。关于三相自耦变压器实际出力还需进一步试验(如直接负荷法)。这种方法简朴易行,可以在供电部分和电力安装企业推广运用,对挂网运行中的配变进行检查和把住安装的交接试验关,这样可认为供电部分和国家挽回一部门电费,从而得到很好的经济效益。
二、阻抗电压的物理意义及丈量
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一种超大容量自耦有载调压变压器,针对现有单器身自耦调压变压器抗振荡电位破坏能力弱而公然一种具有双器身的超大容量自耦有载调压变压器,它是在油箱内设有恒磁通器身和变磁通器身,前者器身上设有公共绕组,激磁Ⅰ绕组和调压绕组,后者器身上,设有串联绕组和激磁Ⅱ绕组,其中公共绕组与串联绕组组为串联,激磁Ⅰ绕组、激磁Ⅱ绕组和调压绕组组为串联,当改变激磁Ⅱ绕组与调压绕组的连接匝数或磁场方向时,即可改变变压器输出的电压,这种利用改变磁能变化的变压器,具有变电容量大和抗振荡电位能力强的长处。
自耦变压器有两种,一种是供电念头减压启动用的自耦变压器(三相),一种是一个绕组多个抽头的自耦变压器。原理都是靠改变绕组抽头来获取升高电压、或降低电压的变压器。还有一种连续环形调压器都属于这种变压器。故名思议,就是自感变压器。详细原理,根据所用环境、电路不同,另有先容。建议你参考:电气资料健康网,1拖4自耦减压启动。采用自耦变压器降压启动,电念头的启动电流及启动转矩与其端电压的平方成比例降低,相同的启动电流的情况下能获得较大的启动转矩。如启动电压降至额定电压的65%,其启动电流为全压启动电流的42%,启动转矩为全压启动转矩的42%。
自耦变压器降压启动的长处是可以直接人工操纵控制,也可以用交流接触器自动控制,经久耐用,维护本钱低,适合所有的空载、轻载启动异步电念头使用,在出产实践中得到广泛应用。缺点是人工操纵要配置比较贵的自偶变压器箱(自偶补偿器箱),自动控制要配置自偶变压器、交流接触器等启动设备和元件。
1、阻抗电压的物理意义
阻抗电压是将三相自耦变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。阻抗电压Uk (%)是涉及到三相自耦变压器本钱、效率和运行的重要经济指标和对三相自耦变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。
同容量的三相自耦变压器,阻抗电压小的本钱低,效率高,价格便宜,另外运行时的压降及电压变动率也小,电压质量轻易得到控制和保证,因此从电网的运行角度考虑,但愿阻抗电压小一些好。但从三相自耦变压器限制短路电流前提考虑,则但愿阻抗电压大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。不同容量的三相自耦变压器对应的阻抗电压值国标是有相关划定的,而对于大容量的三相自耦变压器和变电站的三相自耦变压器不在本文探讨的范围内。本文是针对大量的10KV等级(及以下)的用户三相自耦变压器进行探讨的。
2、阻抗电压的丈量
在实际现场中,阻抗电压可以通过三相自耦变压器参数测试仪对三相自耦变压器进行负载(短路)试验而测得。负载试验必需在额定频率(正弦波形)和给至线圈额定电流下进行,一般选择三相自耦变压器一次侧绕组为试验绕组,二次侧(大电流侧)人工短路,当在一次侧(额定电压抽头)加入额定频率的交流电压,使三相自耦变压器绕组内的电流为额定值,测得所加的电压和功率。留意二次侧短路连接所用的连接板(电缆)的截面积要足够大,不应小于三相自耦变压器导线截面积,其长度要尽可能的短,以防止因连接板电阻大而影响丈量的正确度。
测得的电压占加压绕组额定电压的百分数即为阻抗电压,即所测得的有功功率换算至额定温度下的数值为负载(短路)损耗,这也是一个很重要的参数,但不在本文探讨的范围内。
用三相自耦变压器参数测试仪丈量时,三相自耦变压器的容量是作为一个已知量,通常是把待测的三相自耦变压器铭牌的额定容量输入测试仪。