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[导读]电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。

电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。

在发电、输送电、配电和用电的四个环节中,电力变压器出现在前三个环节中。第一,在发电环节,电力变压器把发电厂所发的电能输送到电网中去,并且提高发电厂输出的电压,使之 满足输送电电网额定高电压 的要求。这里所用的变压器属于升压变压器。第二,用于不同电压等级的电网之间的电压变换。第三,用于输送电的末端,通过各级的电力变压器把电压降低,以符合配电网的电压要求。

电力变压器是一种用于变换交流电压的设备。它可以把高压电力输送到中远距离,再将 其转换为低电压使其便于供应给最终用户使用。电力变压器通常由一个铁芯和至少两个 相互绝缘的线圈组成。其中一个被称为“原边”,另一个被称为“副边”。当在原边上施加交 流电时,线圈中会产生磁通量,这种磁通量会穿过铁芯并诱导出副边上的电动势。根据 线圈的比例,电压和电流可以在副边上被调整到所需的级别。

变压器是由绕在同一铁芯里的2个或两个以上的线圈绕组构成,绕阻之间是由交变磁场而联络着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运作、维修和运输,同时应选择安全可靠的地方。使用变压器时必须合理地采用变压器的短路容量。变压器空载运行时,要用较大的无功功率。这些无功功率要由供电系统提供。变压器的容积若挑选太大,不仅增强了初投资,并且使变压器长期处于满载或轻载运作,使空载损耗的比重增大,功率因素减少,网络耗损提升,那样运作既不经济又不科学。变压器容积挑选过小,会让变压器长期过负荷,易损坏设备。因而,变压器的短路容量应根据用电量的需要进行选择,不宜太大或过小。

1、电压变换

电源变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈(也称为绕组)组成的。一个线圈与电源连接,叫初级线圈(也叫原线圈);另一个线圈跟负载连接,叫次级线圈(也叫副线圈)。两个线圈都是用绝缘导线绕制成的,铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而成。可以粗略地认为,空载时,变压器初级线圈的端的端电压U1与次级线圈的端电压U2之比等于初线圈的匝数N1与次级线圈的匝数N2之比,即U1/U2=(N1/N1)2。当次级线圈的匝数大于初级线圈的匝数时,变压器使电压升高,这种变压器叫做升压变压器;当次级线圈的匝数小于初级线圈的匝数时,变压器使电压降低,这种变压器叫做降压变压器。

2、阻抗变换

变压器具有阻抗变换作用。变压器初级与次级的圈数不同,由次级反射到初级的阻抗也不同。变压器次级阻抗Z2与初级阻抗Z1之比,在数值上等于变压器次级圈数N2与初级圈数N1之比的平方,即Z2/Z1=(N2/N1)2。利用变压器的阻抗变换作用可以使电路两端的阻抗得到良好匹配,从而最大限度的传送信号功率。例如,电视机天线输出的300Ω平衡电视信号,通过天线阻抗变换器(一种高频变压器)变换为75Ω不平衡信号,传送入电视机,以便与高频头的输入阻抗相匹配,进行放大处理。又如,通过音频输出变压器的阻抗变换作用,可以使音频放大器较高的输出阻抗与扬声器较低的阻抗相匹配,从而使音频放大器的输出功率最大、失真度最小。

3、相位变换

变压器具有相位变换作用,交换变压器线圈的接头,可以改变信号电压的相位。例如,利用推挽功率放大器中的音频输入变压器,可以将原信号和倒相的信号分配给两只功率放大管,使它们交替放大正、负半周信号。

电力变压器是不可少的一项配件,作用是比较大的,但也要做好日常的保养工作才行。而变压器的主要作用是什么。1、确保用户用电安全,确保电压满足不同用电设备的用电需求。2、转换电压,高压下降,低压上升。3、起到安全隔离作用,变压器的原边或副侧发生异常时,不影响到另一部分的正常使用。4、发电机组输送的低压可转换为长途运输投运时所需的高压,高压可转换为各家供电所需的低压。

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