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钦州大电流发生器供方配置方案2.1:综述简介TH-7000A全自动开关柜温升专用电流试验装置应适用于母线槽、开关柜、断路器,接触器,电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及温升试验。电器设备在正常运行时,长期通过工作电流,产生的能量转变为热能,使电器材料温度升高,如超过一定范围就会使电器材料的机械强度、物理性能下降,容易引发事故,因此,标准中规定了不同电器材料的允许长期工作的温度或温升。温升试验的目的是测量被试电器各部件的温度或温升,以确定试品是否符合标准要求,采用的是快速模拟试验方法,即主电路通以额定电流。温升试验的特点是:① 时间较长,中小型的试验过程需7、8 h,而大型变压器的试验需十几个小时甚至更长时间;② 耗费大,故许多厂家为了避过用电高峰而在夜间试验;③ 试验过程单调枯燥,长时问里反复地测量温度值。传统的温升测试系统不仅误差大,而且占用大量人力和物力。因此,有必要设计全自动的温升在线测试系统来减轻试验人员的劳动强度,避免事故的发生,提高试验结果的精度和试验过程的自动化水平。本文主要依据标准2.2遵循技术标准GB14048.1-2006 低压开关设备和控制设备GB6450—1986 (温升试验)所规定。DL409-91 电业安全工作规程[2002]777电力安全工器具预防性试验规程安监[2009]664电网公司电力安全工作规程(线路部分)GB/T 2317.3-2008 电力金具试验方法 第3部分:热循环试验JB/T9641—1999 《试验变压器》GB/T10228—1997 《干式电力变压器技术参数和要求》GB 50054-95 《低压配电设计规范》GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》GB/T 63-90 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB 6738-86 《电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求》


钦州大电流发生器.设置参数在主界面上,选中“设置”,然后按确定后进入设置界面如图7:图7 设置界面按左←,右→时切换光标移动位置,按上↑、下↓时更改光标位置数据的值。光标位置和设置的数值全部可以自动循环,前且在使用时有默认的标准值。如果所有的参数都设置完成,按取消退出设置回到主界面开始状态。(3)手动升流试验零位检查—当选中“试验”后,按确定就进入提示试验状态。如果调压器不在零位,将提示“试验前请先回零”,退出试验并且切换到回零命令。试验过程—接地和回零确认后,可以进行试验。选中“试验”后按确定,接触器合闸,这时输出电流几乎为0如图8:图8 手动升流试验界面按上↑,输出电流将不断上升,松开就停止升流,如果到上限就提示满量程;按下↓,输出电流将不断下降,松开就停止降流,如果到下限就提示已回零;按计时←,计时开始工作,到耐流时间计时结束完成试验;按取消→,取消试验过程;在升流过程中,如果输出电流有效值超过“电流上限”值将认为短路事故,接触器立刻分闸并显示试验结果,包括输出电流的有效值、耐流时间等,调压器开始回零,回零完成试验结束。如果在耐流过程中,如果输出电流有效值没有超过电流上限,计时结束后,结果显示区就显示平均输出电流、耐流时间等,调压器开始回零,回零完成后接触器分闸试验结束。


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钦州大电流发生器 浸渍材料变压器绕制好后,还要过 一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。升流部分相关特性特点:变压器的品质好坏对声音的影响很大,因为变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像EI型变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?因为它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做。矽钢片含硅量的大小对变压器的质量影响不是很大,而有取向和无取向则和铁芯的型号有关系。其次,即使是同样型号的铁芯如果你工艺处理不好,那品质差别也是很大的,其差别有时甚至高达百分之四五十。好的铁芯而同样的材料其热处理和线卷绕制工艺十分关键,良好的热处理只需很小的10mA激磁电流就能达到15000高斯,而不好的热处理则可能要50mA的激磁电流才能达到相应的15000高斯,这二者之间的悬殊差别是很大的。从专业的角度来判断铁芯的好与不好,主要是通过激磁电流、铁损耗、饱和参数几项指标来进行综合性评价。由于硅钢在交变磁场中的损耗很小,所以变压器主要都是采用硅钢片来作磁性材料。硅钢片可分为热轧和冷轧两类,冷轧硅钢带由于具有较高的导磁系数和较低的损耗,因此用来制作变压器具有体积小、重量轻、效率高的优势。热轧硅钢带的性能则略逊色于冷轧硅钢带。变压器的漏电感是由未穿过初、次级线圈的磁通产生的,这些磁通穿过空气而自成闭合磁路。增强变压器变压器初、次级间的耦合密度可以减小漏感。

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钦州大电流发生器PLC和触摸屏的通信:计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通信和并行通信2种方式。S7-300系列PLC的通信分3种工作方式: PPI通信方式、自由口通信方式和Profibus-DP通信方式, 本系统采用的是自由口通信方式。3.1.3.2.3典型的PLC程序:3.1.3.2.3.1模拟量的采集及发送在模拟量输入及其转换成实际值的过程中(以温度为例),温度传感器采集到的模拟信号通过PLC模拟量输入模块变成数字信号传到PLC 的存储器, 再根据传感器的量程等实际情况把数字信号换算成实际的温度值(模拟量比例换算是指由于A /D、D /A 转换之间的对应关系, S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号, 两者之间有一定的数学关系, 即模拟量/数值量的换算关系)。系统从模拟量模块中地址为AIW10的通道输入模拟量。为了增强输入模拟量的稳定性, 模拟量采集程序采用求多次采样值的平均值方法; 而为了减少CPU 的扫描时间, 程序中的除法采用移位除法(用采样次数的2的次方表示, 如128次为2的8次方)。3.1.3.2.3.2触摸屏的触控功能当触摸屏上的按钮被按下时, 触摸屏会给PLC发送按钮位置坐标(触摸屏中表示位置坐标的数据块为"AA 73按钮的坐标CC 33 C3 3C"), PLC收到数据后判断按钮的位置坐标是否正确,如果正确,则执行显示曲线、显示实时参数、控制执行机构等指令。3.1.3.2.3.3通信的相关程序PLC 的编程方法因程序设计人员的思维习惯不同而有很大差异, 常用的编程方法有梯形图编程和语句表编程2种。梯形图接近继电器控制的表达形式, 语句表则类似于计算机汇编语言, 这2种编程方式均实时反映出继电器控制的思想。


钦州大电流发生器 简介三台单相大电流发生器按星形连接。冷却方式:自然风冷。升流器应选取性能满足使用要求并符合相应标准规定的导电、导磁和绝缘材料,在构成产品后应满足相关标准试验要求;引出线和端子的结构应保证良好的电接触和预期的载流能力,并应有足够的机械强度,端子应便于安装和与外部导线连接,端子温升不得超过75K。接地点应可靠接地,接地点附近应有易见、清晰、不易脱落的接地标志符号。大电流发生器的出线端配有穿墙铜排,铜排的规格满足7000A的载流要求。变压器的基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流入其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈为「一次线圈」;而跨于此线圈的电压称之为「一次电压」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。大部份的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,吾人可以如是说,倘无变压器,则现代工业是无法达到发展的现况。3.3.2功能特性:当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。

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钦州大电流发生器智能型大电流试验台一、用途 TH-系列智能三相大电流发生器广泛应用于发电厂、变配电站、电器制造厂、机电设备生产企业、开关生产厂家及科研院所等部门,是电力、电气行业在试验和调试中需要大电流输出的必需设备。 二、产品简介 TH系列智能三相大电流发生器是电力、电气行业在试验和调试中需要大电流输出的必需设备,广泛应用于发电厂、变配电站、电器制造厂、机电设备生产企业、开关生产厂家及科研院所等部门。 TH系列智能三相大电流发生器采用先进的微电子处理技术,配合工业控制计算机,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预,自动化程度高,可靠性好。 三、技术要求 1.运行条件 1.1 周围空气温度 温度:不高于40℃ 温度:不低于-10℃ 1.2 海拔高度:1000m以下 1.3 空气湿度:+40℃时不超过50% 1.4 电源电压:三相四线 AC 380V±10%,50Hz±1Hz 1.5 供电容量:≥150KVA 2.设计、生产执行标准、参考文献 2.1 JB/T9641—1999 《试验变压器》 2.2 GB/T10228—1997 《干式电力变压器技术参数和要求》 2.3 GB 50054-95 《低压配电设计规范》2.4 GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》 2.5 GB/T 63-90 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 2.6 GB 6738-86 《电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求》二、系统基本组成及参数 1.低压电源分配柜 〖产品外形图〗 1.1 参考标准: GB 50054-95 《低压配电设计规范》 GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》 GB/T 63-90 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 1.2 容 量:150KVA 1.3 电 压:三相四线380V 1.4 电 流:100A 1.5 内置150A/380V手动式智能型断路器1台、200/5A、0.5级电流互感器一支、数显智能电流表各一块(0.5级) 、过流保护继电器一块、数显智能电压表一块(0.5级)及相对应的指示灯等。 1.6 数 量:1台 1.7 体 积:1200×9201330mm3 1.8 重 量:约120Kg2.大电流发生器

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钦州大电流发生器 电动柱式调压器简介引进丹麦专有技术、专有设备生产的柱式调压器,采用原装进口碳轮电刷在圆柱式线圈的磨光轨道上滚动,平滑无级的调节输出电压,构成柱式调压器。特殊设计的柱式调压器及补偿变压器与无触点控制器闭环组成柱式稳压器。性能指标达到德国VDE552标准。该类产品波形不失真,反应时间快,电刷无火花、耐磨损、使用寿命10年以上,稳压精度±1-5%可调,使用于感性、阻性、容性各种负荷,效率98.5%以上。具有户内、户外、干式自冷、油浸自冷多种型式。可提供无人值守,电梯专用等特种稳压器。输入电压波动范围±15%,±20%二种。。?柱式调压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全,通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行汇频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。?????优势特征:?节能低噪:采用优质冷轧硅钢片叠装;全斜接缝;采用特殊处理工艺,有效降低了运行时的震动和噪声;以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,使的变压器更加节能、更加宁静。?高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是我们不懈的追求。在质保体系及可靠性工程方面进行大量的基础研究,积极进行可靠性认证,进一步提高升压变压器的可靠性和使用寿命。?环保特性:具有耐热性,防潮性,稳定性,化学兼容性,低温性,抗辐射性和无毒性。?全自动温升专用三相大电流发生系统调压部分主体采用调压器(3台)3.2.2 电动柱式调压器技术参数:额定容量:100kVA 相数:单相系统进线380V,三相四线制。输出电压范围:0—430V或 0—250V(无极、平滑、连续调节)调压方式:电动运行方式:长期运行输出电压波形畸变率:<3 %(全量程)。空载输出电压小值:不大于额定值的1%输出电压不对称度:≤1%


钦州大电流发生器 简介三台单相大电流发生器按星形连接。冷却方式:自然风冷。升流器应选取性能满足使用要求并符合相应标准规定的导电、导磁和绝缘材料,在构成产品后应满足相关标准试验要求;引出线和端子的结构应保证良好的电接触和预期的载流能力,并应有足够的机械强度,端子应便于安装和与外部导线连接,端子温升不得超过75K。接地点应可靠接地,接地点附近应有易见、清晰、不易脱落的接地标志符号。大电流发生器的出线端配有穿墙铜排,铜排的规格满足7000A的载流要求。变压器的基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流入其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈为「一次线圈」;而跨于此线圈的电压称之为「一次电压」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。大部份的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,吾人可以如是说,倘无变压器,则现代工业是无法达到发展的现况。3.3.2功能特性:当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。

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钦州大电流发生器系统说明为了使PLC的应用更加灵活并实现可视化, 对PLC和触摸屏组合控制系统进行了研究。主要采用S7-300 CPU和触摸屏作为系统的控制器和人机界面, 采集现场的温度、电压电流信号, 控制现场的执行机构。系统已投入运行数年,其运行效果良好。PLC是一种结构简单、通用性好、功能较完备的新型控制元件, 其主要优点是抗干扰能力强, 可以提高系统的可靠性和稳定性以及生产效率, 特别适用于工业控制。触摸屏是一种连接人和机器的人机界面, 它代替了原始的控制台和显示器, 可用于数据显示和参数设置,并且可以用动态曲线的形式描述系统的控制过程; 扩展了PLC的功能, 减少了按钮、开关、仪表等仪器的使用。3.1.3.2.1系统组成:本系统采用Siemens S7-300(具体型号,采用不同cpu以满足客户需求,祥见技术协议)和触摸屏组成的系统控制现场的接触器、电动机和温度控制器等执行机构。S7-300通过模拟量输入模块和温度、传感器采集现场的温度和电流电压信号, 信号通过PLC上的A /D转换、数值变换传送到触摸屏上, 触摸屏显示实时的温度值、电流值、温度曲线、电流温升曲线和PID曲线; 且PID参数可以通过触摸屏进行设置, 触摸屏给PLC发送指令, 以控制现场的执行机构。由于PLC接口为RS-485触摸屏接口为RS-232 因此, 需要增加一个RS-485 /RS-232转换线。


钦州大电流发生器功能特性:柜体结构:三台单相柱式调压器组成三相调压器放入调压器柜中。冷却方式:自然风冷(配有备用冷却风机)。额定容量长期工作时电刷触头处(触点)温升不得大于85K,主回路连接线及出线端子温升不得大于80K,控制器温升不得大于40K;当电刷触头不移动时其噪声不得大于45dB。调压器应选取性能满足使用要求并符合相应标准规定的导电、导磁和绝缘材料,在构成产品后应满足相关标准试验要求;调压器在整个调压范围内,电刷与绕组的接触压力必须均匀,接触良好,没有断电现象;引出线和端子的结构应保证良好的电接触和预期的载流能力,并应有足够的机械强度,端子应便于安装和与外部导线连接;调压器的铁心和外壳应在电气上相互连接并连接到接地端子上;接地点附近应有易见、清晰、不易脱落的接地标志符号。调压器的柜体要求:电气元件端子的连接导线应有清晰牢固的标识号,电器元件之间应有足够的空间以便于装配和维修;主电路和控制电路的导线应分束走线,且应美观、整齐;柜体应光洁、平整、无毛刺,漆层应均匀;调压器输出侧配有过电流保护及过流指示灯报警功能。配有输入端过压、调压器上、下限位保护装置。3.3多磁通干式变压器:(配微调系统)

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钦州大电流发生器操作说明1.页面说明1)、进入系统2)、主菜单3)、参数设置5)、电流曲线查询:2.参数设置自动方式下根据所需要的电流和时间整定值设定数值大小,采样设置包含数据记录时间和曲线取样时间,根据需求设置采样间隔时间。3.输出时间根据实验要求设置大电流的输出时间,时间到时仪器自动停止电流输出4.过流保护根据计时触发电流的大小来设定电流保护值,计时触发电流值的1.1倍即为电流保护的动作值 。过流保护后,仪器报警提示。5.零位启动为了保护被试品,升流器应从“0A”开始升流。当调压器处于零位状态时,按“启动”按钮,接触器合闸,仪器有输出,当调压器处于非零位状态时,仪器按“合闸”按钮,仪器无法合闸也没有输出。5.手动自动切换手动状态下电流无法自动加减,需人为长时按键调节电流大小,自动模式无需按键加减按钮,设置数值启动后自动调节电流大小6.电流回路原理

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钦州大电流发生器技术参数对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示.如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等.A.电压比:变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级.在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2N1,V2>V1,该变压器为升压变压器.反之则为降压变压器.B.变压器的效率:在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即η=(P2÷P1)x式中η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率.当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于,变压器将不产生任何损耗.但实际上这种变压器是没有的.变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损.铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗.当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗.由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损.变压器的铁损包括两个方面.一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗.另一是涡流损耗,当变压器工作时.铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流.涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗.变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高.反之,功率越小,效率也就越低.


钦州大电流发生器 简介三台单相大电流发生器按星形连接。冷却方式:自然风冷。升流器应选取性能满足使用要求并符合相应标准规定的导电、导磁和绝缘材料,在构成产品后应满足相关标准试验要求;引出线和端子的结构应保证良好的电接触和预期的载流能力,并应有足够的机械强度,端子应便于安装和与外部导线连接,端子温升不得超过75K。接地点应可靠接地,接地点附近应有易见、清晰、不易脱落的接地标志符号。大电流发生器的出线端配有穿墙铜排,铜排的规格满足7000A的载流要求。变压器的基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流入其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈为「一次线圈」;而跨于此线圈的电压称之为「一次电压」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。大部份的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,吾人可以如是说,倘无变压器,则现代工业是无法达到发展的现况。3.3.2功能特性:当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。

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