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[导读]为增进大家对变压器的认识,本文将对几类变压器的作用予以介绍。

变压器有很多具体的类别,比如配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器等等。为增进大家对变压器的认识,本文将对几类变压器的作用予以介绍。如果你对变压器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、高压隔离变压器的作用

高压隔离变压器就是电压1:1的变压器,变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。高压隔离变压器应用的场合不同,功能也不同:

1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;

2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;

3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;

4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;

5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;

6、其它一些作用。

二、中周变压器的作用

中周变压器就是中频变压器,一般用于中频放大电路或振荡电路。中周变压器是超外差式接收装置中特有的一种具有固定谐振回路的变压器,但谐振回路可在一定范围内微调,以使接入电路后仍能达到准确的谐振频率,微调借助于微调电容器或磁芯相对位置的变更完成。电子管用中频变压器的初、次级通常都是调谐回路,晶体管用的则有双调谐式和单调谐式两种。

(1)中周变压器具有选频作用。超外差收音机中放电路中,中频变压器T1、T2的初级线圈分别与C1、C2组成465kHz谐振回路作为晶体管VT1、VT2的负载,因此只有465kHz中频信号得到放大,起到了选频的作用。

(2)中周变压器具有耦合作用。超外差收音机中放电路中,一中放(VT1)的输出信号通过中频变压器T,耦合到二中放(VT2),二中放(VT2)的输出信号通过中频变压器T2耦合到检波级。

三、励磁变压器的作用

1.提高电力系统稳定运行的能力

电力系统无论受到任何扰动,通过调节同步电机的励磁,使系统稳定运行的能力有所提高。当电力系统受到小干扰或大干扰,导致同步电机转速出现小的或者大的变速状态,使静稳定性或动稳定性亦或暂态稳定性将受到不利的影响。这时,励磁控制将使这种影响得到抑制或消除,保持同步电机的同步稳定。

2.维持电力系统的电压水平

发电机的内电势Eq与发电机端电压U、发电机的负载电流I及发电机电抗x的关系可由如下公式表示:.Eq=U+ jIx 注: Eq、 U、I为向量当电网的负载增大时,亦即发电机电流I增大。从公式中可看出,如Eq不变,则发电机端电压U下降。如装有励磁调节器,则励磁电流(即转子电流)可随负载的增加而增加,亦即eq增加而使发电机端电压U维持在一定的水平 上。相反,在发电机甩负荷后,自动励磁调节器可以及时减少励磁电流以限制机端电压不致过份升高。自动调节发电机的励磁,可以维持供电系统的无功功率或功率因数保持恒定。电压恒定是供电质量的一-个重 要标志。

3.提高发电机功率极限和电力系统传输功率的能力

4.改善电力系统及同步发电机的运行状态:

●提高继电保护装置的可靠性;

当系统发生短路故障时,通过调节励磁(强励),使短路电流衰减得很慢,甚至不衰减。这就保证了短路电流使继电保护装置在整定值及时间内准确可靠地动作。

●平衡并网运行时各台发电机之间无功功率,使之合理分担系统所需无功; 。当 系统短路故障消除,自动调节励磁使其加快系统电压恢复;

●通过控制励磁,除保持同步发电机的恒压运行外,还可以使系统作恒无功或恒功率因数运行,以提高电力系统运行的经济性。

5.对同步电动机的励磁调节器还应满足以下要求:

● 能适应同步电动机在“起动”、“投励”及“牵入同步”过程的不同阶段内,按需对励磁自动调节;

●当同步电动机或调相机对系统作无功补偿运行时,调节励磁应使电机对系统具有较好的无功补偿效果和一定的进相能力;

●根据机械负载性质不同、负载的轻重不同,励磁调节器应具有灵活的运行方式,确保供电系统的节能。效果。

以上便是此次小编带来的变压器相关内容,通过本文,希望大家对变压器已经具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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