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单相变压器的分类及应用

单相变压器的分类及应用

时间:2022-01-11 18:38:10   来源:网络整理

单极性开关电源,指输出为单极性,也就是只有正极、负极输出,相对于双极性开关电源说的,双极性开关电源有三条输出,分为正电源、负电源、地线。

单相变压器分类

单相变压器即一次绕组和二次绕组均为单相绕组的变压器。

单极性开关电源,指输出为单极性,也就是只有正极、负极输出,相对于双极性开关电源说的,双极性开关电源有三条输出,分为正电源、负电源、地线。

单相变压器结构简单、体积小、损耗低,主要是铁损小,适宜在负荷密度较小的低压配电网中应用和推广。苏州市就累计使用1000多台,节电45GWh,经验值得推广。有的资料显示单相变压器在发达国家得到广泛应用,例如美国、日本,单相供电制成为居民供电的主要方式,在这种宣传下,有些人因此而认为单相供电具有“降损”的魔力,认为单相变压器比三相变压器更节能,认为单相供电制比三相供电制更优越。其实不然,单相变压器与单相供电制只是当前三相供电制的补充形式,由于其自身特性的约束,它只能应用于某些特定的领域。

单相变压器工作原理

正确的是单相变压器是一次绕组和二次绕组均为单相绕组的变压器,其工作原理如下:

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。

说得简单一点就是把电能转换为磁能,再将磁能转换为电能输出电压为相对电压,只是两线之间有电压,对地没有电压,也称为安全电压。

单相变压器的应用

单相变压器的应用在我国,单相变压器与单相供电技术一直在发展,早在20世纪50年代末就向国外出口过单相变压器。这些年来,科学技术的发展促进了单相变压器的发展,卷铁芯、非晶铁芯技术在单相变压器上应用,可大大减少变压器的铁芯损耗。

根据分析,当城乡电网改造到一定程度后,网损中的线路损失占的份额将大大降低,配电变压器的空载损耗将占网损的主要地位。只有大幅度降低铁芯损耗,才能有望进一步降低电网的电能损耗。因此,卷铁芯、非晶铁芯单相变压器具有巨大的发展潜力。 当前,三相变压器与三相集中供电制仍居主导地位,单相变压器与单相供电制只是其补充。在变压器的实际应用上,我们应充分利用三相变压器与单相变压器各自优势与特点,根据用电负荷情况选用适合的变压器品种,以经济供电半径配置电源。

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