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机转速的电动机的起动电流逐渐当电动机转子达到额定转速时起动结束电动机电流也变为额定电流满载运行时,此起动过荇畋几百毫秒至儿秒所以对干控制交流中相电动机的继电器来说艽接通条件应为在额定电压4下接通起动酤流般可定为在下接通队6;的通电时间般可为200+500;继电器触点断开交流单相电机电路时由丁电机反电势小于额定电压但考虑试验,应从严考核,所以继电器的分断条件可虑定为下断开额定电流1由以上分析可以看出控制交流单相电机的继电器进行苻命试验时接通电流勾断汗电流是不相。
宣城上门回收箱式变压器解析变压器的效率
; 在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即 式中η 为变压器的效率;P1 为输入功率,P2 为输出功率。
; 当变压器的输出功率P2 等于输入功率P1 时,效率η 等于,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
; 变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。
; 铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
; 变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率比就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。
功率变压器的设计制作和张怀武钟华斌电子科技大学电子信息材料与器件工程中心,成都分本文主要介绍功率变压器的基本理论和设计,并结合当前发展状况,以单端反激式开关电源用变压器为例,详细论述了变压器的具体设计制作,并且对样品进行和对比分析,为探究有效的分析和进步的研究提供重要参考1前言功率变压器以传输各种的功率为己任,己成为现代电子设备的重要组成部分功率变压器的应用很广泛,有些用来传输单频的功率,络中的变压器;有些用来传输窄频的功率,如用做超声。
宣城上门回收箱式变压器产品结构
欧式箱变
1、箱体结构:
欧式变电站的箱体是由:底座、外壳、顶盖三部分构成。底座一般用槽钢、角钢、扁钢、钢板等,组焊或用螺栓连接固定成形;为通风、散热和进出线的需要、还应在相应的位置开出条形孔和大小适度的圆形孔。箱体外壳、顶盖槽钢、角钢、钢板、铝合金板、彩钢板、水泥板等进行折弯、组焊或用螺钉、铰链或相关的附件连接成形。
不管那种材料的箱变壳体,按要求具备:防晒、防雨、防尘、防锈,防小动物(如蛇)等进入的五防功能。欧式变电站的壳体为防止炎热夏季强烈的日光辐射,其顶部一般都设有导热系数较低的隔热材料作填料。常用的填料有:岩棉板、聚泡沫塑料等。
在统一设计的“组合式变电站”中,一般在壳体中也填充隔热填料,这种大多数设计者已不在采用,这是因为:隔热填料虽然能防止炎热夏季强烈的日光辐射,同时也阻碍了变压器运行时产生大量热量的散发,所以设计者们除保留在壳体上冲百叶窗孔的外,同时采用加大散热面积、加强空气对流的散热,同时还可制造成本。
欧式箱变的表面处里:欧式箱变表面处里的较多,北方大多采用的喷漆、烤漆、喷塑等进行处理;在南方经济发达地区,除采用上述外,还在水泥板结构的壳体外贴上彩色瓷砖,或贴贴面等进行表面处理,特别是置于住宅小区的箱变外观,与当地建筑物的风格更加协调、统一。
2、高压配电装置结构:
欧式箱变高压配电装置,从进线上分为:终端型、环网型两种;从进线方位上分可分为:从箱体顶部架空进线(箱变用此法较多)和利用高压电缆沟从地下进出线,这是现代设计较为普遍的采用。
以SF6气体为灭弧介质的SF6系列负荷开关较多,其成本*FN-10系列高压负荷开关。这类开关结构、有带熔断器、不带熔断器、接地开关等,但一般都装有带电显示器;操作机构一般为手动,也有电动操作的。带熔断器的,当回路出现短路故障能自切断开关,保护电路及变压器、开关等设备。
还有以真空为灭弧介质的真空开关,这类开关可以单使用、也可与熔断器配用,还可与SF6系列负荷开关串接使用,不过这样将使成本增大,如用户无特别要求不须这样使用。
高压计量:高压配电装置中,如用户有高压计量要求的,还须设置高压计量柜。
各地供电部门,对高压或低压计量问题没有统一的要求。西北地区供电规程规定:变压器容量大于160KVA时,采用高压计量;高压计量柜开关由供电部门控制。北京、天津等华北地区供电部门则认为:箱式变电站计量应以低压侧为好,这样,可以供电可靠性,高压计量带来的不因素,对变压器本身的损耗,可折算成电费,由用户承担。
箱式变电站高压计量柜的结构一般由:CT、PT、及计量表计,遥控、遥测装置等构成。
3、变压器室结构:
欧式箱变都设有的变压器室,变压器室主要由:变压器,自动控温,照明及安全防护栏等构成。
变压器运行时,将在箱变中产生大量的热量向变压器室内散发,所以变压器室的散热、通风问题是欧式箱变设计中应考虑的问题;变压器运行时,源源不断的产生大量的热量,使变压器室的温度不断升高,特别是温度高时,温度升高,所以只靠自然通风散热往往不能变压器可靠、安全运行;欧式箱变设计中,除变压器容量较小的箱变采用自然通风外,一般都设计了测温保护,用强制排风措施加以解决。该主要由测量装置,测变压器室温、油温均可。然后通过手动和自动控制电路,对排风扇是否需要投入,按变压器可靠、安全运行温度的设定范围进行设置控制。
欧式箱变中,变压器既可选用油浸式变压器,也可采用干式变压器,但由于干式变压器价格较高,所以在用户没有特别要求的情况下,应*油浸式变压器、造成本。变压器容量一般在100-1250KVA为宜,*不应超过1600KVA。
4、低压室结构设计:
欧式箱变的低压室按工矿企业或住宅小区的使用的不同,在设计结构上应有所不同。一般对于工矿企业使用的欧式箱变,应对动力供电、照明供电进行分开设计。在采用低压计量时,一般情况下,供电局要求对照明用电进行分开计度,这主要是因为照明用电的单位价格,普遍*动力用电。在住宅小区使用的变电站在结构设计上,则不须考虑动力用电的问题。
欧变低压室的输出路数,在结构设计上根据变压器容量大小和用户使用需求的不同而不同。变压器容量小,用户需求输出路数较少的可少设;而变压器容量大,用户要求输入出路数多的,可考虑设计路数多一些,还可考虑按带走廊操作形式进行布局。
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