1樓:匿名使用者
通常無載調壓變壓器都是從高壓側引出分接頭,這是因為考慮到高壓繞組在低壓繞組外面,焊接分接頭比較方便;又因高壓側流過的電流小,可以使引出線和分接開關載流部分的截面小一些,發熱的問題也較容易解決
為什麼分接頭要裝在變壓器的高壓側?
2樓:匿名使用者
變壓器分接頭一般都從高壓側抽頭,主要是考慮:
1、變壓器高壓繞組一般在外側,抽頭引出連線方便;
2、高壓側電流相對於其它側要小些,引出線和分頭開關的載流部分導體截面小些,接觸不良的影響較易解決。
變壓器有載調壓的分接頭為什麼要接高壓側啊???
3樓:介於石心
因為高壓側電流低,發熱量小,所以導線較一次側細,便於引出。
變壓器利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。
主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓(磁飽和變壓器)等。電路符號常用t當作編號的開頭.例: t01, t201等。
變壓器利用電磁感應原理製成的靜止用電器,當變壓器的原線圈接在交流電源上時,鐵心中便產生交變磁通,交變磁通用φ表示。
變壓器次級開路時,初級仍有一定的電流,這部分電流稱為空載電流。空載電流由磁化電流(產生磁通)和鐵損電流(由鐵芯損耗引起)組成。對於50hz電源變壓器而言,空載電流基本上等於磁化電流。
4樓:小灰馬
變壓器分接頭一般都從高壓側抽頭,主要是考慮:
1、變壓器高壓繞組一般在外側,抽頭引出連線方便;
2、高壓側電流相對於其它側要小些,引出線和分頭開關的載流部分導體截面小些,接觸不良的影響較易解決。
通常雙繞組變壓器的高壓繞組設有若干個分接頭可供選擇,其中對應額定電壓un的稱為柱接頭。變壓器的的低壓繞組不設分接頭。對於三繞組變壓器,一般是在高壓繞組和中壓繞組設定分接頭。
可以根據調壓要求選擇適當的分接頭,以實現改變變壓器的變比調壓。
普通變壓器的分接頭只能在停電狀態下改變,正常執行中無論負荷如何變化,只能使用一個固定的分接頭。與普通變壓器相比,有載調壓變壓器的優點是可以再帶負荷的條件下切換分接頭,調壓範圍比較寬,一般在15%以上。我國110kv電壓等級的有載調壓變壓器由un±8*1.
25%共17個分接頭,220kv電壓等級有un±4*2.5%共9個分接頭。
即有載調壓是指變壓器能夠在變壓器不退出執行的條件下改變變壓器分接頭來實現調壓。
5樓:老怒
除了切換電流小之外,還有一個重要的原因,高壓側匝數多,便於精確控制。打個比方說,有這麼一臺變壓器,高壓側有400匝,低壓側有100匝,要求調壓範圍為±8×1.25%,那麼在高壓側調,每個分接為5匝。
而在低壓側調,每個分接為1.25匝,而實際1.25匝是不可能實現的,只可能有整數匝,這種條件下電壓比校核肯定是通不過的。
當然,也有在低壓調的方式,比如在美國就常用。他們的調壓開關與國內不一樣,咱們多用的是快速切換電阻式,而他們常用電抗式,再加一個空心電抗器,用粗細調的辦法實現低壓調壓。
6樓:黔中游子姚啟倫
高壓測電壓高、電流小,切換時電流小些,開關可以做得小些,引線小也要方便些……
7樓:匿名使用者
1高壓側電流小切換時弧光小、 2高壓繞組在外層製造工藝簡單。
電力變壓器分接頭為何多放在高壓側?是否一定要放在高壓側?
8樓:匿名使用者
變壓器分接頭一般都從高壓側抽頭,主要是考慮:1、變壓器高壓繞組一般在外側,抽頭引出連線方便;2、高壓側電流相對於其它側要小些,引出線和分頭開關的載流部分導體截面小些,接觸不良的影響較易解決。
從原理上講,抽頭從那一側抽都可以,要進行經濟技術比較,如500kv大型降壓變壓器抽頭是從220kv側抽出的,而500kv側是固定的。
有載調壓變壓器分接頭為什麼在高壓側引出?
9樓:於橋
因為高壓側電流低,發熱量小,所以導線較一次側細。便於引出。
變壓器分接開關是什麼為什麼安裝在高壓側
10樓:閃亮登場
因為電流小,而且分接開關都裝在靠近中性點的那邊繞組上,電壓水平也不高(針對星型連線)。
變壓器的分接開關是起調壓作用的。當電網電壓高於或低於額定電壓時,通過調節分接開關,可以使變壓器的輸出電壓達到額定值。變壓器分接開關的調壓原理就是通過改變
一、二次繞組的匝數比來改變電壓的變比,從而達到改變輸出電壓的目的。
分接開關的抽頭一般都是在變壓器繞組的高壓側。這是因為高壓繞組一般都裝在低壓繞組的外側,容易抽頭和引出線,且高壓繞組較低壓繞組電流小、導線細,分接頭截面可做得小一些。
變壓器分接頭開關的**隨著額定電流增加而更高速增加,且到一定電流值後再增大在技術上也有困難,所以一般如沒沒有特殊要求,分接頭都裝在高壓側。
11樓:江工
高壓側電壓高,則電流相對小,這樣分接開關結構件可以做的相對較小,因為畢竟用絕緣材料解決高壓絕緣的問題比解決大電流問題成本要低一些。假如做在低壓側,則低壓電流大,為減少調壓時,分接開關觸頭移動時發生的電弧,必須有較大的消弧和滅弧室,其觸點也要耐受較大電流的通過能力,其截面也要加大。
試想,當調壓檔位有很多時,那麼的連線線如果都是截面很大的話,銅材成本高、很難施工、工藝性極差。
12樓:匿名使用者
變壓器高壓側電流小,調節時不會引起大的放電。
高壓側線徑小,投資少。
13樓:匿名使用者
不知道什麼是變壓器分接開關。
變壓器分接頭能起調節作用的原理是什麼?
14樓:月似當時
變壓器分接頭能起調節作用的原理是通過分接開關改變分接頭的連線,以改變高壓線圈的匝數,從而調節變壓器的輸出電壓。
變壓器的調壓:一般不在低壓側調壓。
原因:1、低壓線圈被包在高壓繞圈的裡面,從低壓側抽出抽頭很難;
2、高壓側流過的電流小,可以使引出線和分接開關載流部分的截面小一些,發熱的問題也較容易解決。
例項:un±5%或un±2*2.5%,說明有3個或5個分接頭可供選擇。
擴充套件資料
大部份的變壓器均有固定的鐵芯,其上繞有一次與二次的線圈。基於鐵材的高導磁性,大部份磁通量侷限在鐵芯裡,因此,兩組線圈藉此可以獲得相當高程度之磁耦合。在一些變壓器中,線圈與鐵芯二者間緊密地結合,其一次與二次電壓的比值幾乎與二者之線圈匝數比相同。
至於降壓變壓器,它使得電力運用方面更加多元化,可以這麼說,如果沒有變壓器,現代工業是無法達到發展到現在的盛況。
電子變壓器除了體積較小外,在電力變壓器與電子變壓器二者之間,並沒有明確的分界線。一般提供60hz電力網路之電源均非常龐大,它可能是涵蓋有半個洲地區那般大的容量。
電子裝置的電力限制,通常受限於整流、放大,與系統其它元件的能力,其中有些部份屬放大電力者,但如與電力系統發電能力相比較,它仍然歸屬於小電力之範圍。
15樓:小灰馬
改變分接頭位置,就是改變變壓器的匝數,也即改變變壓器的變比。變比k=w1/ w2=u1/u2,很容易看出:分頭在一次側,改變一次側線圈匝數改變k,k值一改變,加同樣的電壓u1情況下二次電壓u2=u1/k自然起變化,這就起了調節電壓的作用.
如:一臺6000±5%/400的降壓變壓器,分接頭放在額定電壓位置室,變比k=6000/400=15,這時當高壓側加6000伏時,低壓電壓為400伏,現在要降低二次電壓,根據公式u2=u1/k來看,應增加k,也即增大k,也即增大高壓側的匝數,
調分接頭舊應該往﹢5%這個分接頭調,這時,變比k=6300/400=45.8,二次電壓就可以調到6000/15.5=380伏.
從原理上講,抽分頭從哪一側抽都可以,但一般無激磁(無載)調壓變壓器抽分頭都在高壓側,這是因為:
①變壓器高壓線圈套在低壓線圈外面,抽頭抽出和連線更方便.
②高壓側電流小,引出線和分接開關的載流部分可以截面小些,接觸不良的問題也較易解決.
一次線圈的各相的尾端有3個端子,其中2個是抽頭,中間的匝數為100%,其它的兩個為105%、95%。三相共有9個線端,都接到分接開關上。如果旋到使三個100%的端子聯結到一起,對應的一次電壓比如是10kv,那麼,如果旋到使三個105%的端子聯結到一起,對應的一次電壓就是10.
5kv,使三個95%的端子聯結到一起,對應的一次電壓就是9.5kv,這樣,由於一次的匝數改變了,那麼變比就變了,一次的匝數多了,二次的電壓就下降了,這樣,二次的電壓就相應的降低或升高了,表現為調壓的作用。注意,應該在變壓器完全無電的情況下來調節,所以又叫無載調壓開關、無激磁分接開關。
16樓:聞人語聲
電力系統的電壓是隨執行方式及負荷大小的變化而變化的,電壓過高或過低,都會影響裝置的使用壽命的。因此為保證供電質量,必須根據系統電壓變化情況進行調節。改變分接頭就是改變線圈匝安息。
即改變變壓器的變化,亦改變了電壓,故起到調壓作用。
17樓:石破子
變壓器分接頭調節就是改變繞組(線圈)匝數。因為電力系統的電壓是隨執行方式及負荷大小的變化而變化的,電壓過高或過低,都會影響裝置的使用壽命的。因此為保證供電質量,必須根據系統電壓變化情況進行調節,改變變壓器的電壓,這就是分接頭的作用。
18樓:快樂高效學物理
變壓器改變電壓是通過初級線圈和次級線圈感應實現的。初級線圈接輸入電壓,其線圈匝數已經固定,次級線圈接輸出電壓,其電壓與次級線圈的匝數有關,如果次級線圈匝數多於初級線圈,輸出電壓高於輸入電壓,這是升壓變壓器;反之,次級線圈匝數少於初級線圈,輸出電壓低於輸入電壓,就是降壓變壓器;初級和次級線圈相等就是隔離變壓器;次級線圈抽頭的目的就是改變次級線圈與初級線圈匝數比,從而達到改變輸出電壓的目的、
有載調壓變壓器分接頭為什麼在高壓側引出
於橋 因為高壓側電流低,發熱量小,所以導線較一次側細。便於引出。變壓器有載調壓的分接頭為什麼要接高壓側啊? 介於石心 因為高壓側電流低,發熱量小,所以導線較一次側細,便於引出。變壓器利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈 次級線圈和鐵芯 磁芯 主要功能有 電壓變換 電流變換 阻抗...
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