分, • I 滞后 • E1 900 43 2 1 1 2 3 4 (二)磁滞现象对励磁电 流的影响 实际中磁化曲线呈磁滞 现象,使激磁电流 i0 变为不对称尖顶波。 不对称尖顶波可以分 解为对称尖顶波 • I 和磁 滞电流分量 • I h ,I• h 与 • E 1 同相位,是有 功电流分量。 (二)涡流现象对励磁电流的影响 涡流引起涡流电流分量 • I A i0 u1 e1 e1σ X φ N1 N2 φ1σ i2=0 a e2 u20 x 2.2.3 感应电动势、电压变比 (1)电动势与磁通的关系 假定磁通按正弦规律变化,即 φ=Φm sinωt φ1σ=Φ1σmsinωt Φm —— 主磁通的最大值 Φ1σm——原边漏磁通的最大值 根据电磁感应定律和正方向的规定,可得 e 1 N 1 d d t N 1 m c o st2 E 1 s in (t 9 0 0 ) e 2 N 2 d d t N 2 m c o st2 E 2 s in (t 9 0 0 ) e 1 N 1 d d t 1 N 1 1 m c o st 2 E 1 s i n (t 9 0 0 ) E1、E2、E1σ--各电 势有效值 E1 N12 m4.44fN1 m N1、N2--原、副绕组 的匝数 E2 N2 2 m4.44fN2 m f--电源的频率 E 1 N 1 21m4.44fN 1 1m E1jL1I1jx1I1jx1I0 注: L1σ—— 一次绕组的漏电感,为常数 x1=ωL1σ—— 一次原绕组的漏电抗,常数 2.2.7 电路方程、等效电路和相量图 按上面规定的正方向,可得空载时的原方电势方程式 e1e1u1i0r1 A I0 或 u1(e1e1)i0r1 U1 E1 E1σ X Ф Ν1 Ν2 Ф1 σ 变压器的空载运行优秀课件 2.2.1 电磁物理现象 当变压器的原绕组接交流电源 ,原绕组中流过交流电流。 因副绕组开路,一次侧的电流为空载电流,用 i0 (im励磁 电流)表示。空载电流全部用以激磁,产生交变磁势 f0=i0N1 ,建立交变磁通 交变主磁通φ的作用下,在绕 组的原、副边中都感应出感应 i0 电动势 e1、e2。交变漏磁通 X • I jbm ( E 1 ) 式中:gm ——励磁电导 bm ——励磁电纳 Ymgmjbm ——励磁导纳 Im g m bm E1 • • I Fe I 励磁等效导纳电路 将并联的导纳参数换成串联的阻抗参数 • E1 • Im 1 g m jbm gm g 2 m bm2 j bm g 2 m bm2 rm jxm Z m • φ1σ将在原边绕组中感应出感 应电动势 e1σ。此外,空载电 u1 流还在原边绕组中产生电阻压 e1 e 1 降 i0R1。 A N1 N2 1 i2 a e2 u 2 x e1 φ u1 i0 F0=i0N1 e2 φ1σ e1σ 将磁通分为两部分 i0R1 主磁通Φ:沿铁心闭合,同时与原副线圈相交链,是变压 器传递能量的媒介 漏磁通Φ1σ :主要沿非铁磁材料(变压器油或空气)闭 合,仅与原线圈相交链。 2.2.4 励磁电流 空载时,空载电流建立了主磁通,所以空载电流就是激磁 电流(或励磁电流)。励磁电流的大小和波形受磁路饱和、 磁滞及涡流的影响。 激磁电流 磁化电流Iμ——起磁化作用,为无 功分量 铁耗电流IFe——对应磁滞和涡流损耗, 为有功分量 (一)磁路饱和对励磁电流的影响 (1)Bm 0.8T 磁路处于不饱和状态,磁化曲线为直线,当磁 通按正弦规律变化,励磁电流也按正弦规律变化。 I2 a E2 U2 x 当上述各物理量均为正弦量时, 可用复数形式 U 1(E 1E 1)I0r1 wenku.baidu.com U 1 E 1 I 0 r 1 jI 0 x 1 E 1 I 0 Z 1 (2)Bm0.8T 时,磁路饱和。 当外加电压u1为正弦波 时,和它相平衡的电势 e1和磁通Φ也为正弦波。 由于铁磁材料的磁化曲 线非线性化,铁心的饱 和使激磁电流 i0 畸变 为尖顶波 尖顶波可以分解为基 波和3、5、7,‥‥谐 波。谐波中以3次谐波 最为显著。 磁化电流 • I 和 • 同 相位,为无功电流, 是励磁电流的主要成 2.2.2 正方向的规定 按习惯的方式规定正方向称惯例,原则为: (1)先确定电源的正方向,电流的正方向与电源取关联参考 方向。在负载支路,电流的正方向和电压降的正方向一致;而 在电源支路,电流的正方向和电势的正方向一致。 (2)磁通的正方向与 产生它的电流的正方向 符合右手螺旋定则。 (3)感应电动势的正 方向与产生它的磁通符合 右手螺旋定则。 • E1 I m Zm 注:参数rm是对应铁耗的等效电 阻,称为激磁电阻(或励磁电阻 I0 rm E1 xm ) 参数xm是对应于主磁路磁导的电 抗,称励磁电抗 励磁等效阻抗电路 Zm称励磁阻抗 2.2.6 漏抗 漏抗是用来描述漏磁电动势的电路参数。 设: i1 2I1sint 则: 1 1msint L1 N11 m 2I1 (2)变压器的变比 变压器变比——变压器原方电势与副方电势之比,用符 号 k 表示,即 kE1 4.44fN1mN1 E2 4.44fN2m N2 当变压器空载时,由于U1≈E1, U2=E2 ,故可近似用原、副 电压之比作为变压器的变比 k E1 U1 U1N E2 U20 U2N 注:在三相变压器中,变比是指相电压之比。将三相变压 器的线电压之比,称线电压比 e , • Ie 与 • E 1 同相位,也是有 功电流分量。 • • • I Fe I h I e I0 I I Fe • I Fe ——铁耗电流分量 2.2.5 励磁特性的电路模型 • I F e与 • E 1 同相位, • I • 滞后 E 1 900。引入电路参数gm和bm, 将• I Fe 、I• 和 • E 1 联系起来。 • • I Fe g m ( E 1) 注:因磁导率的差异,主磁通占总磁通的绝大部分,漏 磁通只占很小的一部分,约0.1~0.2%。 主磁通和漏磁通在性质上的差异 由于铁心材料存在饱和现象,主磁通与建立它的电流 之间呈非线性关系,即与i不是正比关系。而漏磁通 由于沿非铁磁材料闭合,与i呈线性关系 在电磁关系上,主磁通在原副绕组中感应电势,副方 如果有负载,可传递电磁功率,起传递能量的媒介场 的作用。而漏磁通只交链原绕组,不能传递能量,只 起到电压降的作用