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時間 : 2024-12-18
提到自耦變壓器,可能我們對它都不太熟悉吧,在我們的日常生活中,能接觸到它的地方也很少,但與其說是接觸的較少,還不如說是存在于我們不容易觀察到的地方,很好的藏匿在了我們的身邊。接下來我就幫助大家讓它“現原形”吧,把它在我們生活中的一些進本的應用以及其計算原理一一呈現在大家面前。我也相信大家會對它產生興趣的。
一、自耦變壓器的應用
自耦變壓器在不需要初、次級隔離的場合都有應用,具有體積小、耗材少、效率高的優點。常見的交流(手動旋轉)調壓器、家用小型交流穩壓器內的變壓器、三相電機自耦減壓起動箱內的變壓器等等,都是自耦變壓器的應用范例。
隨著中國電氣化鐵路事業的高速發展,自耦變壓器(AT)供電方式得到了長足的發展。由于自耦變壓器供電方式非常適用于大容量負荷的供電,對通信線路的干擾又較小,因而被客運專線以及重載貨運鐵路所廣泛采用。早期中國鐵路專用自耦變壓器主要依靠進口,成本較高且維護不便。
運行方式
電力系統中常采用三繞組自耦變壓器作為聯絡變壓器,以減少投資和運行費用。它有高壓、中壓和低壓3個繞組。通常其高壓和中壓側均為110千伏以上的系統。其運行方式有以下5種。
自耦變壓器
①高壓側向中壓側或中壓側向高壓側送電,如圖2a所示。實線方向為高壓側向中壓側送電,虛線表示中壓側向高壓側送電。因為高中低三個繞組與鐵心的相對位置,在制造時與設計有所差異,所以在這種運行方式下,如果中壓布置在高低壓之間,一般可以傳輸全部額定容量;如果中壓繞組靠鐵心布置,則由于漏磁通在結構中會引起較大的附加損耗,其最大傳輸功率s往往限制在額定容量S1n的70~80%。
②高壓側向低壓側或低壓側向高壓側送電,如圖2b所示。此時功率全部通過磁路傳輸,其最大傳輸功率不得超過低壓繞組的額定容量S3n。
③中壓側向低壓側或低壓側向中壓側送電,如圖2c所示。這種情況與第 2種運行方式相同。
④高壓側同時向中壓側和低壓側或低壓側和中壓側同時向高壓側送電,如圖2d所示。在這種運行方式下,最大允許的傳輸功率不得超過自耦變壓器高壓繞組(即串聯繞組)的額定容量。
⑤中壓側同時向高壓側和低壓側或高壓側和低壓側同時向中壓側送電,如圖2e所示。在這種運行方式中,中壓繞組(即公共繞組)為原繞組,而其他兩個為副繞組。因此,最大傳輸功率受公共繞組容量的限制。
二、自耦變壓器的計算
當計算自耦變壓器時,應該特別注意以下幾個特點:
1.可以認為自耦變壓器是由普通雙繞組變壓器改制的,因此,它的計算方法就跟普通變壓器的計算方法大體相同。但是,也有它自身的一些特點:
2.自耦變壓器分為公共繞組和高壓端的串聯繞組兩部分。不管是升壓變壓器,還是降壓變壓器,公共繞組都是低壓繞組,即有1XEE=;串聯繞組部分則是構成高壓端的一部分,即有21HEEE+=。(式中的下標“X”代表低壓;“H”代表高壓。下同。)
3.對于自耦變壓器,其變比可以用)/(211NNN+或121/)(NNN+表示,符號含義見上圖。
4.自耦變壓器各個部分電流的方向跟普通變壓器是相同的,即電流從一個繞組的某一極性進入后,從另一個繞組的同極性端流出。
以上便是我給大家整理出來的關于自耦變壓器在我們生活中的應用及計算原理了,是否覺得很枯燥乏味呢?多多少少或許是有點的吧,說到計算,就好像戳到了我們有些人的痛神經,但其實有些東西我們并不需要要了解的徹徹底底,對它有個大概的認識就差不多了。如果以后接觸到這方面的知識,希望大家能夠輕輕松松過關,運用恰當自如吧。
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