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[导读]变压器的线圈是不断地进行绕制的,线圈是变压器的基本的单位,它对于变压器进行传输电流和电压有着巨大的帮助的,对于变压器的绕制的线圈要注意绕制的方法,对于变压器的线圈的绕制要做到绕制的方式和绕制的步骤,这样的话变压器的线圈就会更加突出地进行表现出来的。

变压器线圈是不断地进行绕制的,线圈是变压器的基本的单位,它对于变压器进行传输电流和电压有着巨大的帮助的,对于变压器的绕制的线圈要注意绕制的方法,对于变压器的线圈的绕制要做到绕制的方式和绕制的步骤,这样的话变压器的线圈就会更加突出地进行表现出来的。

变压器线圈大致有五种绕线方法

(1)一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙。整齐的绕线。

(2)均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线间隔误差在20%以内可以允许。

(3)多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以上,此绕法分为三种情况:

a、任意绕:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法。

b、整列密绕:几乎所有的布线都整齐排列,但有若干的布线零乱(约占全体30%,圈数少的约占5%REF)。

C、完全整列密绕:绕线至最上层也不零乱,绕线很整齐的排列着,这是绕线中最难的绕线方法。

(4)定位绕线:布线指定在固定的位置,一般分五种情况

a、密绕指定点绕线:

b、均匀疏绕指定点绕线;

c、密绕指定侧绕线(出线侧);

d、密中绕;

e、密绕指定侧绕线(相对侧)。

(5)并绕:两根以上的WIRE同时平行的绕同一组线,各自平行的绕,不可交叉。此绕法大致可分为四种情况:

a、同组并绕;

b、不同组并绕;

C、多组并绕;

d、不同组或同组双并绕。

接线方式:

1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。

2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。

3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A相、B相、C相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。检查输入输出线,确认正确无误。

4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。

5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。

变压器的联接组别的标明办法是:大写字母标明一次侧(或原边)的接线办法,小写字母标明二次侧(或副边)的接线办法。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字选用时钟标明法,用来标明一、二次侧线电压的相位联系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是标明:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只选用“Y,y”和“Y,d”。因为Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号标明,带中性线则在字母Y后边加字母n标明。n标明中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。“12”在新的接线组别中,就以“0”标明。

变压器传统绕线方法也有两种,一种是铜线绕组,另一种是箔式绕线。铜线绕组:油浸式变压器一般采用的是冷轧硅钢片铜线绕组,漆包铜线是绕组线的一个首要品种。

箔式绕线:箔式绕线的导体运用厚度不一样的铜做成,又或者是铝箔带,随后将宽带状的绝缘材料用作层间绝缘,窄带状的绝缘材料为端绝缘,并在箔式绕线机上一次完结卷绕,构成卷状线圈。

变压器在试验进程中产生匝间、相间短路,或在运送进程中产生抵触,构成线圈相对位移,以及运转进程在短路和缺点状态下因电磁拉力构成线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数产生改动。

以上是变压器连接组别的常见地方法和过程,要不断地进行体现变压器的组成和组别的绕制,这样的话才会实现更多的性能和效率地发挥。

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