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文檔簡介
e=
dΨ=-N 磁感應強度BΦΦ=BAAμ
μ=μμ,
10-磁場強度HH=μ
F=Um=安培環路定律(全電流定律Hl
=
=
=
圖 安培環路定圖2磁路基爾霍夫第一定 圖 磁路基爾霍夫第二定Um
Hl
Blμ
φ=Rφmm 由0開始逐漸增加時,磁感應強度也逐漸增加,這種曲線稱為原始磁圖 磁 圖 原始磁化曲磁滯回線:當鐵磁物質在-Hm到+Hm之間反復磁化若干次最后得到對 B的變化總是落后于H6基本磁化曲線:選擇不同的Hm進行反復磁化,得到一系列大小不同圖 基本磁化曲 圖 磁能(圖中灰色部分磁能
=FdΦ
Vm Φm0m0V
=
從上面的圖可以看出,若H增加,進入飽和,灰色面積不會增加很 f和磁滯回進而產生損耗,與f也有關。工作原理:變壓器的工作原理如下圖所示。在繞 1上施加一交流電壓u1便有電流i1流入,在鐵芯中產生交變磁 φ,交變磁通與繞組2相鏈,由于磁通交變的作用,就會在繞組2中感應電流。根據電磁感應圖 變壓器的工作原理 (1)圖圖 鐵芯疊裝圖和柱面圖 繞組套裝在鐵芯柱上的情
u1
圖 變壓器空載運
Φ=
cot
=-
dΦ=
n
=
sint
2fN
=
fN1Φm
fN
=4.44fN
E2
2
=fN2Φm2
=4.44fN2u1u2
=N
k(變壓器的變比
I0
圖 當磁路飽和時的磁化電流波從上面的ab
e=
量I1產生磁勢I1N1去平衡二次側的電流產生的磁勢 I1
+I2N
=Im圖 變壓器負載運在講述工作原理時,我們忽略了很多參數,如繞組電阻,漏磁通(會變化)等。若把這些都考慮進去,可以得到比較完整的相量圖(1516變壓器等效電路圖(T形R1、R2、Rm、
X1σ
X2σ
(橫截面一樣大),S=
=4.44f(BmA)(l
V=kAlBm——磁負荷σ——電負荷由于一次側和二次側產生的磁勢互相抵消,所以電 I實際上是由導的性能限制的;電壓U1718。△U
U2
-U
0U2(電壓、電流、頻率)以及結構參數有關。這些參數決定了變壓器的效率,進而決定了變壓器的發熱和溫升。當銅耗 鐵耗,可變損耗不變損耗時效率高。這些性能是變壓器設計的指標,非常重要。圖 變壓器的并各變壓器間的短路電阻和短路電抗的比值須相等 圖 聯結組相差300 ~百余倍的I0,相當于6~8倍的IN--這與磁化曲線有關)。這些可通過下面的一個狀態方程來解釋。u1=U
N1Rsintc為常數,與初始條件有關。假如鐵芯無剩磁 t=0,Φ=0,求c=-Φmsinα則ΦΦm
)
α=900,即電壓為0
2Φm。若再考慮剩磁,則最大值為2.2~2.3Φme=-飽和除了產生沖擊電流,而且
IN)。這瞬態過程作用產生很大的電應力
F=
σi
∝i2) 分析不對稱的基本方法是對稱分量法和迭加原理(假設是線性系統)舉
Ia
I,I
=I
0圖25 12單相負載 圖26中點移動壓也會不對稱。如上圖所示,為了補償二次側電 Ia產生的磁勢,一次側A必須有電流IA流過。但因為一次側無中線,B、C兩相一定有電流,而B、C B、C兩相的激磁電流增加,相應的三角形A、B、C三點位置固定。從上圖可得:B、C兩相電壓升高
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