1、三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。
发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层。
2、双绕组变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);保护人身安全等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
扩展资料:
一、三绕组变压器特点:
在电力系统中最常用的是三绕组变压器。用一台三绕组变压器连接3种不同电压的输电系统比用两台普通变压器经济、 占地少、维护管理也较方便。三相三绕组变压器通常采用Y-Y-△接法, 即原、副绕组均为Y接法,第三绕组接成△。
△接法本身是一个闭合回路,许可通过同相位的三次谐波电流,从而使Y接原、副绕组中不出现三次谐波电压。 这样它可以为原、副边都提供一个中性点。在远距离输电系统中,第三绕组也可以接同步调相机以提高线路的功率因数。
二、双绕组变压器的工作原理
当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。
在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。
为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。
如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。
当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。
如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
参考资料来源:百度百科-三绕组变压器
参考资料来源:百度百科-双绕组变压器
一、结构和用途
三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。
发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。
每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层。
额定容量是指容量最大的那个绕组的容量,一般容量的百分比按高中低压绕组有三种形式100/100/50、100/50/100、100/100/100。
二、特性
3个变比:
k12=N1/N2≈U1/U20
k13=N1/N3≈U1/U1
k23=N2/N3≈U20/U30
负载运行时若不计空载电流I0,则,变压器的磁势平衡方程为
I1N1+I2N2+I3N3=0
I1+I2/k12+I3/k13=0
I1+I2'+I3'=0
简化等效电路中的Z1=R1+jX1为1次侧的阻抗,Z2'=R2'+jX2'为2次侧折算到1次侧的阻抗;Z3'=R3'+jX3'为3次侧折算到1次侧的阻抗,6个参数可以根据短路试验求得。
Zk12=Rk12+jXk12=(R1+R2')+j(X1+X2')
Zk13=Rk13+jXk13=(R1+R3')+j(X1+X3')
Zk23'=Rk23'+jXk23'=(R2'+R3')+j(X2'+X3')
R1=1/2(Rk12+Rk13-Rk23')
X1=1/2(Xk12+Xk13-Xk23')
R2'=1/2(Rk12+Rk23'-Rk13)
X2'=1/2(Xk12+Xk23'-Xk13)
R3'=1/2(Rk13+Rk23'-Rk12)
X3'=1/2(Xk13+Xk23'-Xk12)
知道参数后就可以根据等效电路计算特性了。
单相、三相电都可以做成三绕组或双绕组变压器,目前在电力系统使用三相变压器更多一些。三绕组和双绕组变压器应用都很广泛。
你说的单绕组智能变单相电,应该说的是自耦变压器,自耦变压器一、二次绕组不但有磁的联系而且还有电的联系,这样自耦变压器的低压绕组是高压绕组的一个组成部分,好像自耦变压器只有一个统一的绕组似的,自耦的意思也就说这个统一绕组的公共部分和串联部分是通过电磁感应自己耦合起来传输电能的。
在实际设计和制造中,小容量调压器通常做成一个线圈。容量大的即使自耦变压器也不做成一个绕组,从原理讲是一个绕组,但实际做时还是做两个绕组,这样安匝平衡度好,变压器运行中出现短路时,变压器不容易损坏。
上面你能看懂吗?还是我来告诉你吧:三绕组变压器就是有三个线圈的变压器,其中初级一个,次级两个;
两绕组变压器,就是有两个线圈的变压器,初级一个,次级一个;
它们的作用都是一样,升压或者降压,所不同的是三绕组变压器多了一组输出而已,他们都是单项变压器。(380V的叫三项变压器,不叫三绕组变压器)
上边说的好,能看的懂,不过太麻烦了.不够直白.要我说三相绕组就是有三组线圈儿.能变三相电,而双绕组就是有两个线圈.能变单相电罢了.
双绕组变压器的特点: 它是由绕在同一个铁芯上的两个绕组,通过交变磁通相互联系着,匝数多的一边电压高,匝数少的一边电压低,这样便将一种等级的电压变成同频率的另一种等级的电
、双绕组变压器是大家最常接触的变压器,常用的35KV以下配电变压器一般都是双绕组变压器。
三绕组变压器的准确定义:每相有三个在电路上独立的绕组的变压器(电路而非磁路! )。可以把其看成是由三对双绕组变压器组成的。
三绕组变压器的电压、电压比、短路阻抗等特性:三绕组变压器有三个不同的电压,有三个电压比:K12=N1/N2,K13=N1/N3,K23=N2/N3;同样也有三个短路阻抗:Z12、Z13、Z23。
三绕组变压器的应用范围:
110KV以上的变压器(应用最广的是220KV及以上的大型变压器。例如:SFSZ9-180000/220/121/38.5,其第三个字母S就表示“三绕组”);
35KV以下的整流变压器(此时其第二、第三绕组通常是同电压、各50%的容量)。
三绕组变压器的结构:为满足短路阻抗要求,三个绕组的同心位置可以不同,由外向里可以是高、中、低的排列,也可以是高、低、中的排列。