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高频变压器设计教程(高压变压器设计)

2022-12-14 23:21来源:m.sf1369.com作者:宇宇

1. 高压变压器设计

高压变压器调节电压步骤:

1、 停电。断开变压器低压侧负荷,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,做好必要的安全措施,拧开变压器的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。

2、 调节档位时,要根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置:

当变压器输出值低于允许值时,把分接开关由Ⅰ档调至Ⅱ档,或由Ⅱ档调至Ⅲ档。

当变压器输出值高于允许值时,把分接开关由Ⅲ档调至Ⅱ档,或由Ⅱ档调至Ⅰ档。

3、 调节档位后,用直流电桥测量各相绕组直流电阻,检查各绕组之间电流是否平衡,如果各相之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因为接触不好发热,损坏变压器。

随着电力技术的成熟,电压也逐渐趋于稳定,不用频繁调节变压器分接开关了。如果要调节变压器输出电压,应该让经验丰富的技术人员来做。

2. 高压变压器设计论文

方法一:先用万用表电阻档RX1或RX10去测变压器的两侧线圈,都要通,初级电阻大,次级电阻小,(降压),再测初次级间,不能通,基本测定是好的。再用变压器的初级线圈两端去接万用表的交流电压50-100伏档位,用一接干电池去碰触变压器次级的线圈两端。此时万用表的表针应有很强的摆动,这是感应电流和互感电压的作用,这就证明该变压器一切正常,无匝间短路出现。方法二:用万表的电阻档。测初次级线圈的直流电阻。如果是通电阻较小。说明绕组没线。这只是估测如果线圈匝间短路测不出来。还要测初次级是否短路或初次级是否与铁芯短路。也可将初级通上交流电。用电压档测输出有没有电压。电压是否符合要求。通过变压器绕组的直流电阻的测量判断变压器的好坏。变压器绕组的直流电阻很小,使用万用表的R×1Ω挡检测可判断变压器绕组有无短路或断路情况。通常情况下,电源变压器(降压式)初级绕组的直流电阻多为几十欧姆至上百欧姆,次级直流电阻多为零点几欧姆至几欧姆。相对于变压器,变压器绕组的直流电阻一般很小,只有零点几欧姆。所以可以根据电流电阻判断变压器是否是好的。

3. 高压变压器设计规范

首先,您对10KV低压电力变压器概念有点模糊。

以上的参数,选择高压电缆线径时,首先考虑选择的是变压器的额定工作电流,而短路电流指的是两台变压器并联工作的参数,及低压电流的输出能力。低压侧短路时,低压配电柜一般装配有万能式断路器,断路器会在第一时间跳闸,假如不跳闸,高压的跌落保险丝也会熔断,或者高压真空断路器也会跳闸,保护电路不会全部失效的,请放心使用70平方毫米的高压电缆为变压器供电吧!

4. 升压变压器设计

这个不能一概而论。如:220V/5V的变压器,若反过来将220V接到5V绕组上,因5V线圈内阻过小,大电流会很快将其烧毁。如:220V/110V的变压器,可以反接,但实际上次级110V的设计值往往要加上5%或10%(考虑到带负荷时会有压降),因此空载时输出应在120V以上,而线圈的匝数比也是按此绕制的。如果倒过来用,则当从次级输入110V时,220V端将达不到220V了。另外,变压器的初级一般都是绕在里面,次级绕在外面,以减少漏磁(极小功率的变压器例外),反过来用时,起着主激磁作用的初级线圈到了外面,这也将导致变压器发热增加、效率下降。所以降压变压器能否反用来升压要视具体参数、结构与应用范围而定的。

5. 高压变压器设计要求

贮油池是用于变压器故障漏油时,收集变压器油,防止油品扩散,限制火灾蔓延的设施。

屋外的变压器,单台油量为1000kg以上时,应设置贮油池。

贮油池的尺寸应大于变压器外廓每边各 lm;池边高出周围地坪100mm;池内应铺不小于250mm厚的卵石层,卵石直径宜为直径以为50~80mm;贮油池的容积按变压器油量的20%设计。贮油池应设置将池内的油排到安全处的措施。

6. 高压变压器设计容量与输出容量的关系是

因为选用变压器时,都是选容量大一级的,所以,用电设备全部投入使用,也达不到额定容量

7. 高频高压变压器设计

高频变压器接线的方法:

输入侧可以直接连接。

高频变压器在电路的高压输入侧,只要俩个或多个同样接法连在一起就行。工频变压器同样如此,比如单相220V输入,在输入接线处把两个或多个直接并排连起来就可以了。

三相变压器注意点,U-V-W这几个接线点分别连接,最好别混搭,这样可以保证输出侧一致性高。

输出端连接最好别直接连线,不管电压是不是一致。

8. 电力变压器设计

干式低压变压器的国家标准有:

GB 1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则

GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升

GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.5-2008 电力变压器 第5部分:承受短路的能力

GB 20052-2006 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GBT 1094.10-2003 电力变压器 第10部分:声级测定

GBT 1094.101-2008 电力变压器 第10.1部分声级测定 应用导则

GBT 1094.4-2005 电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GBT21419-2008_电力变压器、电源装置、电抗器和类似产品_电磁兼容(EMC)要求

9. 高压变压器设计标准

根据供电负荷,做计算容量,并选择变压器容量,计算容量时计入同时率、功率因数等,其值将远远小于负荷的几何相加。详见各有关供电设计手册,都有。

变压器高压侧为10kV,是中性点不接地系统,可以选择三角形接线方式,而变压器绕组中有一个三角形绕组,可以大幅度降低电流中的三次及三的倍数次谐波。

变压器低压侧为380/220V系统,为中性点接地系统,可以选择星形接线方式,中性点可以抽出接地。

10. 高压变压器设计容量为最高输出容量的

10/0.4KV 变压器的额定电流计算:

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A

计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A

计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A

电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。

变压器的容量大小一定,但是输出电流的大小却与绕组电压相关,没有电压就无法计算出电流,但是在容量一定的情况下都要遵循高电压小电流、低电压大电流的原则。

电力变压器按用途分类:升压(发电厂6.3kV/10kV或10kV/110kV等)、联络(变电站间用220kV/110kV或110kV/10kV)、降压(配电用35kV/0.4kV或10kV/0.4kV)。

一般民用配电变压器都为10 kV/0.4kV。

一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。

变压器电流计算方法为:

变压器容量(A)/1.732/400(V)=低压侧电流(A)

变压器容量(A)/1.732/10(KV)=高压侧电流(A)

一般变压器电流大小如图:

11. 高压变压器设计容量

型号:OSFPS9000/330 如果是降压变压器: 电压:高压:330 + -2*2.5%kV 容量:100% 中压:121kV 容量:100% 低压:10.5kV 容量:30% 空载损耗:154kW 负载电流:782kW 空载电流:0.36% 阻抗:高-低:24-26% 高-中:10-12% 中-低:12-14% 联结组:YNa0d11 根据GB/T 6451-2008国家标准数据。如果你有不同要求或有另外要求,可以与变压器制造厂协商

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