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变压器油循环散热示意图

一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000kVA的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20kV,高压端电压为220kV。

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大型电力变压器 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油箱,铁芯与绕组安装在普通箱体内。干式变压器绕组用环氧树脂浇注等方法保证密封与绝缘,容量较大的绕组内还有散热通道,大容量变压器并配有风机强制通风散热。由于材料与工艺的限制,目前多数干式电力变压器的电压不超过35kV,容量不大于20000kVA,大型高压的电力变压器仍采用油冷方式。

变压器基础原理

Transformer Fundamentals

变压器是利用电磁学的电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能的一种电器设备,它可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能。

图1是单相变压器的原理模型,由铁心与套在铁心上的两个绕组组成,铁心由导磁性能好、磁滞损耗小的材料制成。与电源相连的线圈为一次绕组,与负载

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相连的线圈为二次绕组。 U1为输入一次绕组的电压,N1为一次绕组的匝数, U2为二次绕组输出的电压,N2为二次绕组的匝数。

单相变压器原理

当这是一个理想变压器时,在一次绕组输入按正弦规律变化的交流电,根据变压器的基本原理有:

U1/U2=N1/N2 =k k=电压比(匝数比) 即输出电压U2=U1*N2/N1

其输入电压,输出电压、铁芯磁通的波形图见图2,图中t表示波形移动方向。

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单相变压器波形图

请在线观看单相变压器的输入输出电压波形动画

我们平常使用的都三相交流电,图3是三相变压器的原理模型,它由A相绕组、B相绕组、C相绕组与铁芯组成。

三相变压器原理

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