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与同容量的三相变压器组相比较,三相心式变压器的优点是所用材料少、自重轻、价格便宜。因此大多数三相变压器都采用心式结构。但对于大型变压器而言,为减少备用容量以及确保运输方便,一般采用三相组式变压器。绕组开路时,一次绕组接上电压时的一次电流。这个电流值越小,说明变压器的性能越好。一般应为变压器额定电流的。如果超出太多,则说明变压器的漏磁磁通大,铁心质量差,导致变压器的工作效率降低。5.空载电压的检测
变压器空载,一次绕组接电源,用万用表交流电压挡测量二次绕组的空载电压值,其值应与铭牌上标注的相同。允许误差范围一般为内。6.小型变压器短路性故障的综合检测判别
小型变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和二次绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉,严重时还会闻到绝缘漆因温度过高而发出的刺鼻气味。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。电动机有较好的启动能力和过载能力。
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串励电动机的软特性适合于电力牵引机车。当电力机车上坡时,所需负载转矩较大,这时电动机转速自动下降,因此输出功率增加不多,变压器是利用电磁感应原理对交流电压、交流电流等进行数值变换的一种常用电气设备,它不能变换直流。变压器虽能改变电压、电流,但不能改变功率和频率。对于理想变压器,输入功率总等于输出的总功率,二次绕组交变电流的频率总等于一次绕组交变电流的频率。输入电流也就增加不多,不致使电动机过电流或引起电网电压的波动。虽然变压器的输入电压和输出电压之比与原副绕组的匝数成正比,但原副绕组的匝数不能太少,否则磁路中产生磁饱和,在一次绕组中通过的电流过大,烧毁变压器输入回路。二、单相变压器绕组的极性
变压器绕组的极性反映变压器一次、二次绕组中的感应电动势之间的相位关系。当一台单相变压器单独运行时,它的极性对于运行情况没有任何影响。但一台三相变压器运行时,就要考虑变压器绕组的极性问题了。绕组的极性通常用同极性端(也称同名端)来标记变压器同名端的概念
在同一交流交变磁通的作用下,几个绕组中产生的感应电动势在任何时刻都具有相同电势极性的端子称为同极性端或同名端。
变压器铁心上绕制的两个线圈都被铁心中交变的主磁通所穿过。在增大的某个瞬间,根据楞次定律,线圈的感应电动势的方向是由,根据感应电流的方向,可判断出为正极性,即高电位端,端为负极端,即低电位端。线圈的感应电动势的方向是,得出端为正极性,即高电位端,端为负极端,即低电位端。可见,在增大时,具有相同的极性,也具有相同的极性。用同样的方法可判断,在减小时,具有相同的极性,也具有相同的极性。所以,对于的变压器绕组,是一对同名端,是另一对同名端。也就是说,它的过载能力较大。所以串励电动机的这种恒功率特性适合于带负载频繁启动及有冲击性负载的生产机械上。变压器是利用电磁感应原理,将某一数值的交流电压变换为同频率的另一数值的交流电压的静止电气设备。变压器不仅对电力系统中电能的传输、要想掌握变压器的原理,需要根据变压器的连接特点将变压器分成变压器的空载运行和负载运行两种情况,根据这两种情况分别对变压器进行工作原理的分析。同样要想学会单相变压器绕组极性的测定方法,必须知道单相变压器绕组极性的意义及重要性,使我们能正确判断单相变压器的同名端。分仪用互感器。用于电工测量,如电流互感器、电压互感器等
③ 控制变压器。容量一般比较小,用于小功率电源系统和自动控制系统,
④ 特种变压器。在特殊场合使用的变压器,如作为焊接电源的电焊变压器;大功率电炉使用的电炉变压器,将交流电整流成直流电时使用的整流变压器,
⑤ 其他变压器。如输出电压可调的调压变压器,实验用的高压变压器等。
(2)按绕组数目分类
① 双绕组变压器。高、底压各用一个绕组的变压器。如电炉变压器、整流变压器、电焊变压器等。
② 自耦变压器。高、底压共用一个绕组的变压器,在高、低压绕组之间既有磁的耦合,又有电的联系,如实验室使用的调压变压器。
③ 三绕组变压器。有高压、中压、低压3个绕组。如需要两种输出电压的电源变压器。
④ 多绕组变压器。有3个以上绕组的变压器。如需要多种输出电压的电源变压器。
(3)按相数分类
① 单相变压器。用于单相交流系统的变压器。如家用电器中的电源变压器。
② 三相变压器。用于三相交流系统的变压器。如电力变压器、三相电压互感器。
③ 多相变压器。有多相绕组的变压器。如用于整流的六相变压器。配和安全使用有重要意义,而且广泛应用于电气控制、电子技术、焊接技术等领域。