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通量耦合变压器的生产需融入现代技术

通量耦合变压器的生产需融入现代技术
通量耦合变压器综合保护专用于电力通量耦合变压器中性点,以实现通量耦合变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发通量耦合变压器中性点电压升高造成对通量耦合变压器的损害。通量耦合变压器广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。通量耦合变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。通量耦合变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
通量耦合变压器主要技术数据一般都都标注在通量耦合变压器的铭牌上。通量耦合变压器主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗总重。
A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,通量耦合变压器能输送的容量。
B、额定电压(kV):通量耦合变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,通量耦合变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.
C、额定电流(A):通量耦合变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.
D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.
E、空载电流(%): 当通量耦合变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.
F、负载损耗(kW): 把通量耦合变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时通量耦合变压器所消耗的功率.
G、阻抗电压(%):把通量耦合变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.
H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。
I、温升与冷却:通量耦合变压器绕组或上层油温与通量耦合变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式通量耦合变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。
J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的通量耦合变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该通量耦合变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.
通量耦合变压器通常采用硅钢材料的铁芯作为主磁路。这样可以使线圈中磁场更加集中,通量耦合变压器更加紧凑。 电力通量耦合变压器的铁芯在设计的时候必须保防止达到磁路饱和,有时需要在磁路中设计一些气隙减少饱和。 实际使用的通量耦合变压器铁芯采用非常薄,电阻较大的硅钢片叠压而成。 这样可以减少每层涡流带来的损耗和产生的热量。 电力通量耦合变压器和音频电路有相似之处。典型分层铁芯一般为E和I字母的形状,称作“EI通量耦合变压器”。 这种铁芯的一个问题就是当断电之后铁芯中会保持剩磁。 当再次加电后,剩磁会造成铁芯暂时饱和。 对于一些容量超过数百瓦的通量耦合变压器会造成的严重后果,如果没有采用限流电路,涌流可造成主熔断器熔断。 更严重的是,对于大型电力通量耦合变压器,涌流可造成主绕组变形、损害。

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