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變壓器的開路測試和短路測試

CHANBAEK ? 來源:網絡整理 ? 作者:網絡整理 ? 2024-02-21 14:35 ? 次閱讀

什么是變壓器?

變壓器(Transformer)是一種利用電磁感應原理來改變交流電壓的裝置。它主要由初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)組成。當電源輸入一個或幾個不同的頻率的正弦交流電流時,這些正弦電流會產生磁場而形成交變的電磁場。由于鐵芯產生磁通變化而產生渦流損耗及空載耗損,為了減少這兩種損失以及提高輸出電能的質量,就需要對負載進行升壓或者降壓處理。通過改變電路元件參數來控制其工作狀態的話,則稱為有源變壓器。

變壓器的主要功能包括電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離和穩壓(磁飽和變壓器)等。根據不同的使用場景,變壓器可以分為多種類型,如配電變壓器、電力變壓器、全密封變壓器、組合式變壓器、干式變壓器、油浸式變壓器、單相變壓器、電爐變壓器、整流變壓器、電抗器、抗干擾變壓器、防雷變壓器、箱式變電器試驗變壓器、轉角變壓器、大電流變壓器、勵磁變壓器等。

變壓器是輸配電的基礎設備,廣泛應用于工業、農業、交通、城市社區等領域。它在電力系統、工業生產、交通運輸、通信等領域中發揮著重要作用,是電力傳輸和分配的重要設備。

變壓器的非理想模型

下面是變壓器的非理想模型。 Rp 為初級繞組電阻,Lp 為初級漏感,Rc 為磁芯電阻,Cp 為初級繞組內電容,Lmag 為勵磁電感。另一方面,Cs 是次級繞組內電容,Ls 是次級漏感,Rs 是次級繞組電阻。

image.png

漏感 (Lp) 是繞組之間不完美磁耦合的結果。它還取決于磁芯的幾何形狀和纏繞技術。漏感中存儲有能量,并且不會傳輸到次級。這可能會導致變壓器性能問題,甚至在過多時出現故障。通過短路次級繞組并將電感計跨接在初級繞組上來測量漏感。

磁化電感是當次級繞組開路時在初級繞組上測量的電感。這是造成磁芯電流的電感,如果設計不當,會導致變壓器飽和。

變壓器極性測試電路圖

變壓器極性測試是在雙繞組變壓器中,一個端子相對于另一端子為正極。變壓器的極性是指高、低壓繞組之間感應電壓的相對方向。在實際的變壓器中,引線從繞組的端子引出。變壓器的極性是指引線從變壓器引出的方式。變壓器極性測試電路圖如下圖所示。

image.png

初級繞組端子被表示為A ~ 1 、A ~ 2 ,次級繞組端子被表示為a ~ 1 、a ~ 2 。電壓表 V ~ A連接在初級繞組上,電壓表 V ~ B連接在次級繞組上,電壓表 VC連接在初級和次級繞組之間(A ~ 1和 a ~ 1之間),如上圖所示。

自耦變壓器用于獲得可變電源。初級繞組采用單相交流電源。并記下所有電壓表的讀數。

~如果電壓表VC的讀數顯示VA和VB之和,則變壓器的連接為附加極性。如果電壓表VC的讀數顯示VA和VB相減,則變壓器的連接為減極性。

變壓器的開路測試和短路測試

1、變壓器的開路測試(空載測試)

開路測試(又稱空載測試 )用于確定變壓器的損耗,例如鐵損(鐵損)、空載電流 (I0) 和空載等效電路參數(R0和X0 )。該測試在初級繞組或次級繞組上進行。但大多數情況下,該試驗是在低壓繞組上進行的。因為在實驗室中很難獲得高壓,而且通過高壓繞組的電流很小。因此,可能很難測量準確的讀數。

因此,對低壓繞組進行開路試驗。單相變壓器開路試驗的實驗連接圖如下圖所示。

image.png

如上圖所示,初級繞組(低壓繞組)由額定電壓和頻率供電(通常由自耦變壓器單相供電)。并且次級繞組保持開路。現在,在初級繞組中連接電壓表V0 、電流表I0和功率表W0。

次級繞組保持開路。因此,通過次級繞組的電流為零。并且負載未連接。因此,流經初級繞組的電流為空載電流I0。通過初級繞組的電流由電流表測量,給出空載電流值。

給予初級繞組的電源電壓為額定電壓。因此,變壓器鐵芯產生的磁通是正常的。并且該通量對于所有負載條件都是相同的。變壓器中產生的鐵損取決于電源電壓和頻率。在本次測試中,我們給出了額定電源電壓和頻率。因此,本次測試中產生的鐵損或磁芯損耗對于所有負載都是相同的。

通過次級繞組的電流供給初級繞組中的鐵損和銅損。流過初級繞組的空載電流非常小(滿載電流的 2% 到 5%)。因此,我們可以忽略銅損。初級電流用于磁芯損耗。

2、變壓器的短路測試(負載測試)

短路測試(又稱負載測試 )是在高壓側進行,低壓側短路。該測試可以在低壓側進行,但該測試幾乎不需要額定電壓的5%至7%。在低壓側,該電壓非常小,并且有可能出現測量誤差。此外,在實驗室中可以輕松獲得高壓側的降低電壓(5% 至 7%)。因此,可以方便地對高壓側進行短路測試。

變壓器的短路測試示意圖如下圖所示。

image.png

通常,低壓繞組使用粗導線進行短路。但在某些情況下,會連接電流表來測量額定負載電流。如上圖所示,高壓側連接有電流表、電壓表和功率表。這里,我們將初級繞組視為高壓繞組,將次級繞組視為低壓繞組。

高壓繞組由來自可變電源的降低的輸入電壓供電。電源電壓逐漸增加,直到滿載初級電流流過初級繞組。當滿載電流流過初級繞組時,通過變壓器的作用,流過次級繞組的電流為滿載次級電流。

因此,連接在高壓側的電流表測量的是滿載初級電流。當滿載電流流過初級繞組時,電壓表測量所提供的電壓。在這種情況下,供電電壓很難達到滿載電壓的 5% 到 10%。由于輸入電壓低,磁芯中產生的磁通非常低。磁芯損耗與磁通的平方成正比。因此,磁芯損耗非常小,可以忽略不計。

另外,流過繞組的電流是滿載電流。因此,測試時出現的銅損是正常的滿載銅損。瓦特表指示滿載銅損。次級繞組短路。因此,次級電壓(輸出電壓)為零。因此,整個初級電壓用于提供稱為初級側的總阻抗中的壓降。

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