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正(续上期)5工频电源变压器工频电源变压器的磁芯材料和结构选择主要考虑变压器整体效率和成本。硅钢具有稳定性好、环境适应性好及磁通密度高等特点,到现在为止,仍然是工频电源变压器中大量使用的磁芯材料。工频电源变压器包括直流电源中的整流变压器、交流电源中的调压和电源变压器、直流变交流 相似文献
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1概述调压整流变压器组是铝电解整流变电所中关键的设备,它的运行状况直接影响生产运行和产品质量。调压整流变压器组的调压方式普遍采用有载开关调压。随着调压整流变压器容量增大,电网电压等级提高,有载调压开关容量变大,调压整流变压器组在运行中出现的问题也越来越复杂多变。我厂三期工程220kV整流变电所采用递降式调压整流变压器系统,由四套调压整流变压器组成,每套机组包括一台调压变压器、一台整流变压器和一组饱和电抗器。调压整流变压器型号为ZHSPTB-110000/220,它是目前国内最大容量的整流变压器组。调压变压器采用有载调压方… 相似文献
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有些用户往往会提出这样的问题:为什么发电机的容量要为单相工频机UPS的5倍?为什么为6脉冲整流工频机UPS的3倍?为什么对高频机结构UPS可以1:1?为什么工频机结构UPS的输入功率因数低?为什么UPS中的SCR整流器要被IGBT整流器所淘汰,等等。甚至有的说:我们的发电机就不是工频机UPS的几倍,也照样用了好多年。 相似文献
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自并励静止励磁系统的励磁电源从接在发电机端的励磁变压器获得,具有设备和接线简单、无转动部分等优点,已获得广泛应用.通过分析整流电路原理,得出功率整流装置输入电压、电流和输出电压、电流之间的关系,再根据规程对励磁系统电压、电流的要求,获得励磁变压器电压、电流与发电机励磁电压、电流之间的关系,从而确定励磁变压器容量.通过对计算过程的分析,可知励磁变压器容量计算中的各种影响因素主要包括功率整流装置原理及性能、模型简化方式、励磁系统性能要求、裕度系数. 相似文献
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综合评述了大功率磁性技术中变压器的发展。具体分为以下几部分内容:(1)软磁器件的分类、对软磁器件的要求及软磁器件的发展过程;(2)电源变压器的参数和设计程序(涉及磁芯材料、磁芯结构、磁芯参数、线圈参数、组装结构和温升校核);(3)软磁磁芯及其结构特点,包括硅钢磁芯、非晶纳米晶磁芯、高磁导率坡莫合金磁芯、软磁铁氧体磁芯、磁粉芯和复合磁芯、集成磁芯及正交磁芯。(4)工频变压器,包括整流变压器、交流调压器和电源变压器、工频逆变变压器、控制电源变压器及铁基非晶合金在工频变压器中的应用,(5)中频电源变压器,包括400 Hz~2 kHz中频电源变压器和1~10 kHz感应加热电源变压器。(6)高频电源变压器,包括磁通单方向变化工作模式、脉冲变压器工作模式和磁通双方向变化工作模式及磁芯材料选择。。 相似文献
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局部放电UHF脉冲干扰的排除与信号的聚类分析 总被引:1,自引:1,他引:0
为了排除变压器局部放电信号中的各种信号干扰中的脉冲干扰信号,提出了利用内外信号对比法及相间信号对比法排除外部脉冲型干扰信号,并应用于500kV三相分体式变压器的局部放电现场监测。通过提取工频周期上特高频检波脉冲信号的特征参数,选取脉冲初始相位、平均脉冲幅值、脉冲次数3个特征参数,采取灰聚类与模糊聚类相结合的方法对排除干扰后的数据进行了聚类分析,实现了对部分干扰信号的排除以及特高频信号的分类。对分类后的疑似放电信号的现场特高频检波信号进行统计分析,通过分析PRPD谱图对变压器的局部放电活动做出了诊断说明。通过分析表明,提出的方法能够有效排除干扰信号,便于提取局部放电故障信息。 相似文献
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广东顺德特种变压器厂与西门子公司合作,在三峡工程左岸电厂励磁系统项目中标,为三峡工程的14台水轮发电机组提供42套21000kVA和3000kVA干式励磁变压器。三峡水轮发电机单机额定容量777.8MVA,最大容量840MVA,三相励磁变压器组3×3000kVA,是特大型发电机组干式励磁变压器。此类励磁变压器国际上单相容量虽已达4500kVA,但国内过去尚未生产过,其主要技术难点是:励磁系统整流谐波的量化分析计算;谐波电流对变压器的附加损耗热点温升噪声的影响;一、二次回路之间屏蔽结构研究和技术参数考核验证;单相大容量励磁整流变压器及组成三相的励磁… 相似文献
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《云南电力技术》2017,(2)
变压器空载电流谐波幅值及构成可以检查铁心的饱和程度和判断是否有匝间故障。变压器出厂试验时通常采用容量较大的工频电源进行空载电流谐波测量。为了减小试验电源容量,提出了一种采用低频电源代替工频电源进行变压器空载电流谐波测量的低频测量法。该方法通过施加两个低频率的电压测量低频下的涡流电流和空载电流谐波幅值,再根据对涡流电流的补偿计算折算至工频下的空载电流各次谐波含量和总谐波含量。并对单相变压器进行仿真和试验验证,采用15Hz的折算的结果与工频50Hz实测结果的空载电流各次谐波含量K(k)和总谐波含量THDi误差均小于1%。结果表明,本方法折算准确度高,而且能减小试验电源容量。 相似文献