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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
工程中常见的多变比高压电流互感器可通过改变一次绕组串并联连接方式以及二次绕组抽头的选择进而改变变比。通过对高压电流互感器变比的分析,有助于工程技术人员对多变比高压电流互感器概念的理解,同时也有助于现场工作人员从外观辨识一次绕组串并联方式。  相似文献   

2.
750 kV电流互感器大电流升流装置的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决罐式开关、GIS、HGIS中4kA及以上电流互感器误差现场交接试验问题,采用相同型号和相同结构的Ⅳ台独立的升流器单元。通过单台或多台升流器单元的串联、并联或串并联混合方式组成大电流升流装置.以获得所需的输出电流和输出电压:并在结构设计上采用环形铁心,输出绕组采用多根导线换位并均匀绕制在环形铁心上:完全解决了大电流设备的运输、抗外力冲击、散热、安全接地等问题,同时降低了升流器单元的漏抗,减少内部损耗,减小外部一次回路接线的接触电阻,从而实现了能量的有效传递。经实验室检测和现场使用,大电流升流装置效果良好,具有推广应用价值。  相似文献   

3.
现有的24脉自耦变压整流器,输出端需要大量平衡电抗器来保证4组整流桥同时工作,系统较复杂。针对此问题,提出D型不对称24脉自耦变压整流器结构,输出端无需平衡电抗器,且自耦变压器每相仅需4个绕组,结构简单,系统复杂性低。该结构通过合理设计变压器一次、二次侧匝数,得到4组幅值不等的三相电压,构成24个幅值相同、相位依次相差15°的电压相量,送至4组整流桥,形成24脉输出电压。理论推导变压器的一次、二次绕组匝数关系、绕组电流和等效容量,并通过改变自耦变压器二次绕组的绕制位置、同名端,以及一次绕组中间抽头位置,给出了该结构的8种变压器联结方式及性能参数,验证了该设计中所选变压器联结方式具有一定的优势。最后通过仿真和实验验证了该结构的可行性。  相似文献   

4.
周德林 《微电机》2001,34(5):61-63
引 言吸尘器电动机一般采用单相串激电动机 ,其结构如图 1所示 ,定子上的激磁绕组和转子上的电枢绕组通过电刷和换向器串联后接电源。电枢绕组由于工作在高转速、电流频繁换向的条件下 ,因此故障率高 ,并对检修质量提出了高的要求。2 电枢绕组的绕制方法吸尘器电动机电枢绕组采用单叠绕组 ,但在生产实践中依绕制方法分为叠绕式和对绕式 2种。依电枢铁心是单数槽还是双数槽的不同 ,有单数槽绕组和双数槽绕组之分。另依换向器的换向片数与电枢铁心槽数的倍数不同 ,又分为单线绕组、双绕并绕绕组和 3线并绕绕组。图 1 吸尘器电动机结构单叠…  相似文献   

5.
钕铁硼永磁发电机主要由定子、转子、机壳和很少几个附件组成。 定子铁心可根据发电机的容量选用普通的异步电动机的铁心,上面布有经特殊绕制的、匝数一定的绕组,可输出工频单相或三相交流电,并备有不同的抽头,通过整流以提供不同电压的直流电。 转子由钕铁硼永久磁铁、钢轴和钢压板组成。  相似文献   

6.
介绍了电流互感器U形一次导体中的电流在二次绕组环形铁心中产生的磁场的计算方法,并推导出了计算公式,给出了改善铁心磁场的方法。  相似文献   

7.
秦桂欣  高志安 《电世界》2006,47(7):49-49
以往生产的多变比电流互感器二次侧一般是多绕组,在实际接线中,要将不用的二次绕组短接,防止电流互感器二次侧开路产生高压。现在生产的多变比电流互感器,二次绕组多为抽头式,在进行电流互感器二次接线时,不用的二次绕组不应短接。  相似文献   

8.
随着超高压线路的建设,大容量变压器得到广泛应用.为提高供电可靠性,大容量变压器常采用中性点不接地的Yy联结,导致绕组输出感应电动势存在幅值较大的三次谐波电压,危害电力系统安全运行.为解决此问题,在变压器中添设一套附加绕组.附加绕组作为变压器的第三绕组,具有为三次谐波电流提供通路、降低变压器输出感应电动势畸变率的功能.本文利用Ansys Maxwell有限元仿真软件计算有附加绕组Yy联结变压器带额定负载情况下的变压器铁心损耗、二次侧感应电动势和输出功率,通过对附加绕组匝数和位置的差异化设置,比较得出最佳附加绕组参数.有限元仿真结果证明,当附加绕组角形联结、容量为变压器容量五分之一且分布位置为高-附-低时,变压器铁心损耗减小,输出感应电动势中三次谐波分量显著降低.  相似文献   

9.
蔡长虹 《变压器》2003,40(2):25-26
1前言S11-M·R系列卷铁心配电变压器与S9系列配电变压器相比,其空载电流小、噪声低、运行维护简单。因此,其得到了广大供电部门认可,并在全国电网改造中得到广泛使用。2绕组绕制方法的优缺点众所周知,影响卷铁心变压器批量生产的主要因素之一是绕组的绕制,特别是低压绕组的绕制。纸包扁导线经过铁心窗口缠绕在旋转的低压内纸筒上。由于受窗口高度的限制,低压绕组的引线出头给绕组制造带来难度,特别是容量较大的绕组,由于其导线并绕根数多,截面积大,绕组制造更加困难。目前行业上,引线出头的制造普遍采用两种方法:一种方…  相似文献   

10.
本文讲解应用于七档电位差计的自平衡直流比较仪的设计和结构。该比较仪产生输出电流,其值作为恒定输入电流的比,是由绕在一块铁心的两个线圈匝数比率来决定的,因此其准确度是非常高的。一个线性可调电压刻度可通过使输出电流经过其值不随电流而变化的电阻器来获得。既然电压调整是由改变铁心线圈的圈数来决定,而不是用电阻分压器来决定的,那么便避免了在普通电位差计中与该调整相关联的接触电阻及热电动势的这些问题。  相似文献   

11.
一、概述 变压器是电力系统中主要用来改变电压、传递电能的重要设备,是电网安全、经济运行的基础。变压器主要是根据电磁感应原理进行工作的。在闭合铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次绕组,输出电能的一侧叫二次绕组。当交流电源电压加到一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通。  相似文献   

12.
分析并消除变电站TA二次绕组直流电阻测量结果异常现象.基于数字式万用表电阻测量的原理与电路图构建数学式进行计算分析,得出存在感应电压时,直阻测量值的误差取决于感应电压、测量用数字式万用表内置偏置电压和标准电阻的大小.结合某变电站TA二次绕组直流电阻测量值分析,判断感应电压干扰是导致该TA二次绕组直阻测量异常的原因.给出感应电压干扰识别判据和简单消除方法,对继电保护人员现场开展类似工作具有借鉴意义.  相似文献   

13.
《变压器》2012,49(2):77
201201改良式环形调压器200620114970/山府有限公司(谢镕宅) 本实用新型是一种改良式环形调压器,主要构件是由一环形变压器线圈与一组碳刷所组成,其中环形变压器线圈包括有一组或多组内部线圈绕组与一组外部线圈绕组,而外部线圈绕组与内部线圈绕组是使用绝缘材料予以隔离。其中外部线圈绕组绕设于一铁芯上的线圈的圈数是由欲选用输出电压范围决定。  相似文献   

14.
石玉江 《变压器》1999,36(2):26-27
1引言电流互感器一次绕组的油—纸电容型绝缘通常是用窄纸带重叠螺旋式绕制的。当用纸带重叠绕制时,一个纸带叠在另一个纸带上的宽度应小于纸带宽度的一半,这是其包扎的半叠工艺要求。由于电流互感器电压等级和电流比值的不同,一次绕组U形回转部分的半径也是变化着的...  相似文献   

15.
超导变压器几种不同绕组形式的环流分析   总被引:5,自引:1,他引:4  
由于超导材料的零电阻特性,绕组各支路或并绕导线间漏电抗小小的不平衡将会引起很大的环流.环流的存在使得磁场分布更不均匀,进而影响交流损耗和临界电流.本文采用磁场计算与电路分析相结合的方法,即在用有限元法分析磁场并计算反映支路间电磁耦合的电感矩阵的基础上列写电路方程,计算了低压绕组取圆筒式、螺旋式和饼式等三种形式8种情形的环流,并分析了支路电阻对环流的影响.结果表明,仅从减小环流看,圆筒式绕组较螺旋式和饼式绕组更适合具有多根导线并绕的情况;而从减小环流和减少导线焊点考虑,双螺旋式绕组具有优势.同时还证明就环流来说,不能将二次侧圆筒式绕组各层两端短接后用铜线过渡到相邻层来代替绕组轴向并绕导线在层间的换位.  相似文献   

16.
通过对某一变电站变压器保护在出线故障时跳闸事件的深入调查,根据故障电流值、现场保护整定值、电流互感器及其二次回路检测数据,分析判断出误动是由于出线电流互感器保护用绕组特性与二次回路配合不当造成的。为防止类似事件的发生,从现场已安装设备出发,通过对电流互感器的二次绕组伏安特性、二次回路负载进行检测、核算,提出了利用提高额定电流比、降低二次回路负载、选用特性满足要求的二次绕组或更换电流互感器、对速断保护定值进行限制等解决方法。  相似文献   

17.
通过对某一变电站变压器保护在出线故障时跳闸事件的深入调查,根据故障电流值、现场保护整定值、电流互感器及其二次回路检测数据,分析判断出误动是由于出线电流互感器保护用绕组特性与二次回路配合不当造成的.为防止类似事件的发生,从现场已安装设备出发,通过对电流互感器的二次绕组伏安特性、二次回路负载进行检测、核算,提出了利用提高额定电流比、降低二次回路负载、选用特性满足要求的二次绕组或更换电流互感器、对速断保护定值进行限制等解决方法.  相似文献   

18.
一、电源变压器简介电源变压器是一种低频降压变压器,即把220V交流电压变换成适合需用的低压电压。一、二次绕组是用漆包线绕在绝缘骨架上,再将绕组穿在用铁心上,制成电源变压器。当一次绕组加上220V交变电压时,一次绕组中有交变电流,即产生交变磁通,将铁心磁化,这时二次绕组切割磁力线产生感应电动势(交流电压),如图l(a)所示。  相似文献   

19.
变压器是利用电磁感应的原理,将某一数值的交流电压转变成频率相同的另一种(或一种以上)不同数值的交流电的电器设备。螺旋型变压器采用了普通变压器的线圈匝数,却获得高于普通变压器数倍,甚至数十倍的输出电压,提高了电能效率。呈螺旋型变压器的基本结构和原理螺旋型变压器主要由螺旋型铁心和线圈两大部分组成。如图1所示,一次绕组绕在铁心上,而铁心绕在二次绕组上,以致一次绕组感应出的磁路数次感应(通过)二次绕组。螺旋型变压器的原理如图1所示,设:~次绕组接上交变电源所产生的磁通量为...,则穿过二次绕组的磁通量为nc;…  相似文献   

20.
1 引言 变压器半成品或成品试验时经常会出现变比超差,其情况各不相同,因此很难确定是高压绕组、调压绕组或是低压绕组的绕制错误.试验时,可按电压比K值出现的偏差来确定变压器高、低压绕组的实际匝数.  相似文献   

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