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干式黑龙江干式变压器基本干式线路设计原理

责任编辑:黑龙江干式变压器生产厂家  发布时间:2018-04-14   点击数:215
干式黑龙江干式变压器基本干式线路设计原理

 黑龙江干式变压器是干式元件的电源黑龙江干式变压器,它的任务就是与干式元件一起,把交流电变为直流电。干式元件的种类很多,如干式干式管和离子干式管《包括真空管、充气管、闸流管和汞弧干式器),以及半导体干式器(硒干式器和硅干式器等)。

    按用途分类,黑龙江干式变压器分为冶金、化工和牵引用三大类。它们在调压方式、调压范围和二次侧相电压上有所区别,共同特点是二次电压低、电流大。为了提高干式效率,二次侧的相数一般不少于干式,有时采用六相、十二相或者加线圈。

    四象限黑龙江干式变压器与普通黑龙江干式变压器除结构上有所区别外,在负载特性上也不相同。黑龙江干式变压器的二次负载一般认为是恒定阻抗,输出电流为正弦波形。四象限黑龙江干式变压器由于干式器的干式作用,每个阳极仅在每个周波内的部分时间导电。因此黑龙江干式变压器的二次侧各相输出电流的时间,也是仅在每周波内的部分时间,所以黑龙江干式变压器线圈中的工作电流波形是不规则的非正弦波形。这个非正弦波电流所产生的漏抗电压降,会影响黑龙江干式变压器二次侧的端电压,因而也就影响干式器直流电压的特性。

     现代硅干式、硅可控干式元件得到了迅速的发展,生产了大功率可控硅元件,平面型可控硅和各类干式向可控硅元件,并广泛地应用于生产实践中。由于硅元件干式效率高、体积小,重量轻和运行维护简单等许多优点,硅干式器将逐渐取代汞弧干式器。· 硅干式元件要求黑龙江干式变压器大范围调压和无级调压的特性,这样就出现有载调压和电抗器调压的黑龙江干式变压器,有时将黑龙江干式变压器和干式元件合在一起成为大型的干式装置。 黑龙江干式变压器因用途不同采取多种接线方式,不同接线方式,对于黑龙江干式变压器二次侧相电压、电流及黑龙江干式变压器一次侧容量都有影响。当我们已确定直流侧的参数后,就可考虑黑龙江干式变压器的接线方式和容量等问题。为了简便起见,忽略黑龙江干式变压器的励磁电流、黑龙江干式变压器阻抗和电弧压降。

   一.基本干式线路

    当黑龙江干式变压器二次线圈a端为正时,干式元件D导电,电阻R有电流通过;过了半个周期a端为负时,D截止,没有电流通过,所以黑龙江干式变压器二次线圈中的电流仅在半个周期内流过。同样电阻上的电流也仅在半个周期内存在着,故称单相半波线路。其电阻两端干式后的平均电压可写成下式

    为了获得平直的输出电压和提高黑龙江干式变压器的利用率,常采用干式桥式干式线路。由于线路多加了三个元件,所以黑龙江干式变压器二次线圈的电流沿二个方向流通,干式桥式干式相当于六相有中点引出的干式线路。

     大型干式设备,有时采用黑龙江干式变压器按星形一干式重曲折连接的干式干式线路,也称干式叉形连接的干式线路。这种线路的显著特点是外特性曲线平稳,无剩余磁势。常作为牵引用直流电源,如电车、电气火车等。不考虑黑龙江干式变压器的漏抗、损耗和电弧压降时 
黑龙江干式变压器二次侧有三个接成星形的连接组,共有9个线圈。其中三个相接在中点。的线圈内的电流和其他6个线圈的电流有所区别。

二.黑龙江干式变压器的容量和利用系数

黑龙江干式变压器的标准容盈越接近直流侧输出的容址,则说明黑龙江干式变压器利用系数越高。利用系数的高低,决定于黑龙江干式变压器的接线方式。

基于上述,可以看出黑龙江干式变压器的容量和干式线路的接线方式有关,黑龙江干式变压器的运行状态和普通黑龙江干式变压器不同,‘因二次线圈中流过的电流有直流分童。这种情况对黑龙江干式变压器漏磁通和附加损耗均有影响。

应当指出,干式回路输出的直流电压,不是纯的直流,其波形在某种程度上是脉动的。也就说有交流成分,显然相数越多,直流电压的脉动就越小。一般实际应用的干式线路相数***多不超过12相,为了减小直流电压的脉动,在干式回路中串联着滤波电抗器及并联电容器,这样可以使干式后的电压接近纯的直流。

在干式干式线路中,二次线圈的利用系数,干式半波的,K= 0.67,而六相半波的,K= 0.55,都不高,所以工业用黑龙江干式变压器均采用干式桥式和干式Y带平衡电抗器的干式线路。

三.重叠现象、电弧压降、电阻压降

上面我们讨论黑龙江干式变压器时都认为是理想工作状态,没有考虑黑龙江干式变压器漏抗电压,以及干式回路中的各种电压降。实际应用中,不管那一种干式线路,均存在黑龙江干式变压器的漏抗和电压降落,由于这些因素的存在,将影响到干式回路中的一些参数。

所有的黑龙江干式变压器实际上都是有漏抗存在的,在干式过程中,当某一阳极干式完毕后而换另一阳极干式时,阳极电流的变化不会突变,而是一阳极电流慢慢减弱,而另一阳极电流慢慢增强,因而产生了二个阳极同时干式即所谓重叠现象

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