详细介绍:
三相干式隔离变压器重要组成部件详细1三相干式隔离变压器铁心资料: 变压器使用的铁心资料主要有铁片、低硅片,高硅片,钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,可减少涡流,使其损耗减少。通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000低硅片为9000-11000高硅片为12000-16000 2绕制三相干式隔离变压器通常用的资料有 漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。
一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。 3三相干式隔离变压器绝缘资料 绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘资料,一般的变压器框架资料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。 4三相干式隔离变压器浸渍材料: 变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,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。 三相干式隔离变压器技术参数额定容量:5至1600KA 高压:11/10.5/10/6.3KV 低压:0.4KV 阻抗电压:4/4.5%三相干式隔离变压器维护经济意义和维护战略1三相干式隔离变压器维护的经济意义 根据变压器管理部门和运行部门的经验,三相干式隔离变压器在运行前 lO年,尤其是运行的前3年,其故障率最高。 根据美国电力部门的运行经验,对于 765kV超高压变压器来说,运行的初期故障率很高。有许多故障呈现在运行头几天,甚至呈现在刚刚投入运行几小时内,甚至几十分钟内。因此必需重视和加强对变压器投运初期的运行维护。 虽然在运行的初期阶段,检修和更换部件需要花费一定费用,但这些费用的消耗对于及时或较早发现存在缺陷,防止后来发生严重后果是很有价值的 致使原边绕组瞬时过流,三相变压器的使用中普遍存在这样一个问题--偏磁.偏磁严重时会导致变压器磁心单向饱和。损毁功率器件。因此要采取相应的偏磁抑制措施来保证变压器处于对称平衡运行状态。实际应用中导致三相变压器偏磁的原因主要有以下几种:
1.功率管中器件通态压降存在差别。如图 1 中开关管M1M2 压降不等。这将导致加在变压器原边绕组上的电压波形正、负幅值不等。
功率器件自身开关速度上存在差别。这将导致变压器绕组上的电压波形正、负脉宽不等。2.两路驱动信号传输过程中的延迟不同。>
每个二次绕组与相应一次绕组的磁动势受到牵制。每个二次绕组磁动势接近于两个一次绕组磁动势的平均值)3.由滤波电感的滤波作用使两个二次侧绕组电流最大值差别较小。>
没有像单端电路那样的负电压面积自动和正电压面积相平衡的时间上和电压上的自由度。4.推挽电路的全部时间都被强制箝位。>
相应的伏秒面积不相等,以上四种原因导致在原边绕组正、反两个方向激励时。此时三相变压器处于不平衡运行状态,磁心的工作磁化曲线不再对于原点对称。由于变压器的原边等效电抗对直流分量只呈现电阻特性,而原边绕组的内阻一般都很小,因此原边电压中很小的直流分量就会在绕组中形成很大的直流激磁磁势,该直流磁势与交流磁势一起共同作用在变压器原边绕组中,原边绕组电流不平衡,就会导致变压器磁心的工作磁化曲线发生偏移,不再对于原点对称,即所谓变压器磁心出现了偏磁现象。当偏磁严重到一定水平,磁心工作将进入单向饱和区,此时磁心的导磁率将急剧下降,变压器原边等效电感迅速减少,回路电流瞬间上升,最终导致功率管烧毁
三相变压器的屏蔽结构由三部分组成:磁路、装置在磁路上的绕组、外表面层的等场强结构的屏蔽罩,其包括大部分在电气特性上与磁路完全一致的连续磁环路及局部绕组组件。同时,为了防止飞弧,还要在绕组部件有较高电场强度外表一定的距离上,用空气隙和环氧树脂来增加强电场区域的屏蔽层厚度。
以防止屏蔽环内部电介质(这里指空气与环氧树脂)电击穿。这样,这里介绍这种屏蔽的一个典型设计实例:较低电场区域设臵一个电气特性上连续的屏蔽环路;较高电场区域它应与绕组坚持足够的空间距离。便可从选定等场强的外形并结合适当选择电气特性上连续的环路数、以使三相变压器得到比较完善的屏蔽效果。此结构形式的基础上,可以从适当变化屏蔽环的尺寸和布局,为变压器提供一个分布式散热器,增强变压器的冷却效果
三相变压器的设计中,漏感是需要考虑的重要问题之一,为提高高频变压器的质量,必需把漏感减至最小因为漏感愈大,发生的尖峰电压幅度愈高,漏极钳位电路的损耗就愈大,这肯定导致电源效率降低。下面让我来看看如何通过绕组排列来减少漏感
绕组应按同心方式排列,为减小漏感。次级采用三重绝缘线绕制;全部用漆包线绕制,但须留出安全边距,且在次级绕组与反馈绕组之间加上强化绝缘层。对于多路输出的开关电源,输出功率最大的那个次级绕组应靠近初级,以增加耦合,减小磁场泄漏。当次级匝数很少时,为了增加与初级的耦合,宜采用多股线平行并绕方式均匀分布在整个骨架上,以增加覆盖面积。条件允许的情况下,用箔绕组作为次级也是增加耦合的一种好办法。
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