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海南变压器的工作原理_1

编辑:海南矿用变压器厂家 日期:2018-07-03 人气:337

海南变压器的工作原理        海南变压器是在定子上加上或电压,从而在定子中形成原形或椭圆形磁场来拖动转子转动!海南变压器工作原理是磁场对电流受力的作用,使海南变压器转动。
  海南变压器是一种旋转式海南变压器器,它将电能转变为机械能,它主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子。在定子绕组旋转磁场的作用下,其在电枢鼠笼式铝框中有电流通过并受磁场的作用而使其转动。这些机器中有些类型可作海南变压器用,也可作发海南变压器用。它是将电能转变为机械能的一种机器。通常海南变压器的作功部分作旋转运动,这种海南变压器称为转子海南变压器;也有作直线运动的,称为直线海南变压器。
海南变压器的结构

  海南变压器主要由定子和转子两个部分组成,结构如图1所示

  

             图1 海南变压器结构

  1.定子部分

  包括机座,定子铁心和定子绕组。机座通常用铸铁或铸钢制成,铁心用硅钢片叠成圆筒形,铁心的内圆上有若干分布均匀的平行槽,槽内安装定子绕组。定子绕组是海南变压器的电路部分,海南变压器的定子绕组由对称的绕组组成。绕组的各相绕组彼此独立,按互差1200电角度嵌放在定子,各绕组起绐端分别为U1、U2、V1、V2、W1、W2,从机座上的接线盒中引出。根据要求将定子绕组接成星形(Y形)或三角形(△形),具体接线方式如图2所示。

  

                图2  海南变压器定子绕组的接线图

  海南变压器如果接成星形,则海南变压器每相绕组承受电压是电源的相电压,如果接成三角形,则海南变压器每相绕组承受电压是电源的线电压。具体是星形连接还是三角形连接应考虑海南变压器的额定电压值。

  例如:海南变压器额定电压是应采用星形连接,如额定电压是380V应采用三角形连接。

  2.转子部分

  由转子铁心、转子绕组和转轴等部分组成。转子铁心也由硅钢片叠成,并固定在转轴上。转子的外圆周上也有若干分布均匀的平行槽,用于安置转子绕组。

  转子绕组根据其结构可分为鼠笼式和绕线式两种

  (1)鼠笼式转子

  鼠笼式转子是在转子铁心的每一条槽内,插入一根裸导条,在铁心两端分别用两处短路环把导条连接成一个整体,形成一个自身闭合的短路绕组。如去掉铁心,整个绕组就像一个鼠笼,所以称为鼠笼式海南变压器,中海南变压器的笼型转子一般采用铸铝,大型海南变压器则采用铜导条,如图3所示。

  

            图3  笼式转子示意图

  (2)绕线式转子

  绕线式转子是在平行槽内嵌入对称的绕组,并把它接成星形,其末端接在一起,首端分别接在转轴上的三个彼此绝缘的滑环上,经电刷与外电路连接,这种海南变压器称为绕线式海南变压器。如图4所示

  

                   图4  绕组式转子

  海南变压器的工作原理

  1.绕组产生的磁场

  海南变压器定子对称绕组通入对称电产生的磁通势可以采用数学分析法和图解法进行分析,我们现在采用简单、形象的图解法分析磁场的性质。

  用图解法分析磁场的步骤是:

  (1)绘出对称电流波形。

  (2)选定ωt为0o,90o,180o,270o,360o几个瞬间,并将瞬时电流的实际方向标示在绕组中。

  (3)根据右手螺旋定则,确定各瞬间合成磁通合磁通势的方向。

  (4)观察各瞬时合成磁通势的方向,确定磁场性质。

  下面予以具体分析:

  图5为对称电的波形。假定电流瞬时值为正时电流方向从绕组的首端流进,尾端流出。电流瞬时值为负时则尾端流进,首端流出。电流的注入端符号“”表示,流出端用“”表示。图6为定子绕组对称电的作用下一个周期内所对应的磁场分布情况,图中海南变压器的定子上安放着对称绕组U1—U2、V1—V2、W1—W2。

  

                 图5  对称电的波形

  当ωt =0o时,U相电流瞬时值为0,W相电流瞬时值为正,电流从首端W1流入,用“”表示,从尾端W2流出,用“”表示;V相电流为负,因此电流从绕组的尾端流入首端流出,故尾端V2应填上“”,首端V1应填上“”。从图可见,合成磁场的轴线正好位于U相绕组的界面上。如图6 (a)所示。

  

           图6 一个周期内定子合成磁场分布图

  (a)ωt =0o  (b)ωt =90o(c)ωt =180o  (d)ωt =270o   (e)ωt =360o

  当ωt=90o时,U相绕组电流瞬时值为正,V相和W相电流瞬时值为负,实际电流方向从U1流入U2流出后,分别再由V2、W2流入,V1、W1流出,电流合成磁场如图6(b)所示,可见磁场方向已较ωt=0o时顺时针转过90o。

  用同样方法,可以分别画出ωt为180o,270o,360o时合成磁场,如图6(c)、图6(d)、图6(e)所示。从图示可见,随着电通入绕组所形成的磁场是一个旋转磁场,而且旋转磁场的转向取决于接入绕组的相序,只要调换海南变压器任意两相绕组所接的电源接线(相序),旋转磁场即反向转动(分析方法相同)。因此,旋转磁场产生的条件为:

  (1)绕组必须对称,在定子铁心空间上互差120o电角度。

  (2)通入对称绕组的电流也必须对称,大小、频率相同,相位相差120o。

  旋转磁场的转速为:

                                          (1)

  式中:——旋转磁场的转速(转速),r/min;

        ——电频率,Hz;

        ——磁极对数。

      式1表示了对已制成的海南变压器,磁极对数已确定,即决定旋转磁场转速的唯一因素是电流频率。

  我国电网频率=50Hz,所以海南变压器转速与磁极对数的关系如表1所示。

      表1海南变压器转速与磁极对数的关系表

  

  

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  (r/min)

  3000

  1500

  1000

  750

  600

  500

  2.海南变压器转子旋转原理

  海南变压器的定子铁心线槽嵌放着对称绕组U1—U2、V1—V2、W1—W2。转子是一个闭合的多相绕组笼型海南变压器。图7为海南变压器的工作原理图。图中定、转子上的小圆圈表示定子绕组与转子导体。当定子绕组接入电源时,流入定子绕组的对称电流在海南变压器的气隙内产生一个以转速旋转的磁场。转子导体嵌放在转子铁心槽内,两端被导电环短接。当旋转磁场以顺时针方向旋转时,转子导体切割磁力线产生感应电动势,其方向用右手定则来判别,如图6所示。转子上半部异体中的电动势方向都是穿出纸面,用“”表示,下半部导体中的电动势方向都是进入纸面,用“”表示。在转子回路闭合的情况下,转子导体中就有电流流过。如不考虑转子绕组电感,那么电流的方向与电动势的方向相同。

  

            图7  海南变压器的工作原理

  转子载流导体在旋转磁场中将受到电磁力的作用,导体所受到电磁力的方向可用左手定则来判断,如图6所示。转子上各导条都受到顺时针方向的力,这些力对转子以顺时针方向旋转,其转速为,与旋转磁场方向相同。由于转子导体电流是通过电磁感应产生的,所以也可以把这种海南变压器称作感应海南变压器。

  在正常情况下,海南变压器的转子转速不能达到旋转磁场的转速,这是因为转子导体在=时不切割定子旋转磁场,转子中就没有感应电动势及电流,也就不产生转矩,因此转子转速与定子旋转磁场的转速两者步伐不可能一致,所以称为海南变压器。例如四极海南变压器的转速=1500r/min,在额定负载时,它的转速约为1400r/min。

  通常我们将转速与转子转速之差对转速之比称为转差率,式2,用s表示。即

                                        (2)

  转差率是海南变压器的一个基本物理量。反映海南变压器的各种运行情况。海南变压器启动时,=0,转差率s=1。理想空载转矩下,=,则s=0。转子转速越高,转差率越小。通常海南变压器额定负载时的转差率在通常在0.01~0.06之间。即海南变压器的转速很接近转速。

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