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更多的就是工业上用的小变压器。由于我们 采用的都是民用220伏和工业380伏电,很多设备的电源都比较低(24伏,12伏之类的等等),只能通过变压器来实现。变压器简单的就是由两个互感线圈加一些硅钢片组成的。变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。 变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格各侧运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。 基础牢固,轱辘应有可靠动装置。保护测量信 及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,运行要求,保护连接片在投入运行位置。冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。 呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片。变压器的防雷保护应符合规程要求。防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。变压器的坡度应合格。
如此一来,发电厂就可以建在远离城市的地方。到目前为止,上大多数的电要经过一系列的变压器才能终到达用户那里。由此看来,变压器的功用还是很大的。一旦变压器发生故障,那将会在大面积范围内引发断电事故,由此带来的后果也不堪设想。 变压器是如何改变电压高低的1831年,法拉第从实验中发现电磁感应现象,为变压器的发明打下了基础。后来,人们根据法拉第电磁感应定律和楞次定律,发明了变压器。变压器一般有两个绕在同一闭合式铁芯上的绕组。 输入电能的叫一次绕组,输出电能的叫二次绕组。交流电流经过一次绕组所产生的磁力线通过铁芯而在二次绕组中感应出电压。一次绕组和二次绕组数量的不同使电压能够实现高低压变化。变压器主要由哪些部分组成变压器的主要组成部分有绕组、铁芯、油箱、套管、变压器油及冷却装置。 因为变压器常常披着厚厚的铁甲,我们看不到它的里面,其实铁甲下藏着缠绕得密密匝匝的金属线圈,这些线圈(绕组)是用带绝缘包层的铜线(也有用铝线的)制成的,线圈(绕组)套在硅钢片(矽钢片)叠压组成的铁芯外面,为了散热条件,这些线圈(绕组)又被整个浸没在冷却的绝缘油中。
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屏蔽层NN4如改与NA的同名端相接,效果也不好。实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的波形,而是不时发生间歇振荡,并发出“吱吱”声,有时甚至会烧毁开关管。 对电路进行分析后未发现结构上可能导致不的因素,于是改变输出采样的电压比,将输出调定在半电压24V上,使用90V的输入直流电压,在保证功率管的情况下进行调试。待电路工作正常后,再升高输入直流电压,经过多次试验,发现当Ui为180~250V时就可能引发振荡,后判定是驱动变压器各个绕组之间的分布电容在捣乱。 当驱动变压器的绕组NA输出正脉冲时NB输出负脉冲,TA管由截止转为饱和导通,于是TA管的源极即M点的电位急速升高,并通过电容C2NB绕组上端P的电位,升高的数值与两个绕组的分布电容CCC3有关,还和P点到地的高频阻抗以及M点电位上升的速度有关。 两只开关管的电容分布如图2所示,其中C2是绕组NA的下端M与NB的上端P间的分布电容。如果的数值大于NB绕组自身的负脉冲幅度,就会引发TB管的瞬时导通,从而出现前面所述的间歇振荡。其他各管导通时也会有类似情况发生。
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