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日期:2024-09-10瀏覽:291次
YDJ-(G)、TDM(G)型試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結構。初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外形顯得美觀大方。其外部結構圖見圖1,內部結構圖見圖2。
圖1:單臺YDJ-(G)、TDM(G)試驗 圖2:單臺試驗變壓器內部結構圖
變壓器外部結構示意圖
1-短路桿D 2-均壓球 3-高壓套管 4-變壓器提手
5-油閥 6~7-次壓輸入a、x 8~9-測量端子E、F
10-變壓器外殼接地端 11-高壓尾X 12-高壓輸出A
13-高壓硅堆 14-變壓器油 15-鐵芯
16-次低壓繞組 17-測量繞組 18-二次高壓繞組
在YDJ-(G)、TDM(G)試驗變壓器中,a、x為低壓輸入端子,E、F為儀表測量端子,A、X為高壓輸出。YDJ-(G)系列中無高壓硅堆。
YDJ-(G)、TDM(G)型試驗變壓器為單相變壓器,連結組I. I. 用工頻220V(10KVA以上為380V)電源接入∕XC∕TC(為本公司生產的試驗變壓器專用設備,詳細資料請見其具體使用說明書)系列操作箱(臺),經操作箱內自耦調壓器(50KVA以上調壓器外附)調節至0-200V(或0-400V)電壓輸出至YDJ-(G)、TDM(G)試驗變壓器的初組繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。
1、單臺YDJ-(G)試驗壓器的工作原理圖見圖3
圖3:單臺YDJ-(G)試驗變壓器原理圖
2、單臺TDM(G)試驗變壓器的工作原理圖見圖4,圖中高壓套管中裝有高壓硅堆,串接在高壓回路中作半波整流,以獲得直流高電壓。當用一短路桿將高壓硅堆短接時,可獲得工頻高電壓,作為交流輸出狀態;取消短路桿時,作為直流輸出狀態。
圖4:單臺TDM(G)試驗變壓器原理圖
圖中:D – 短路桿 VD – 高壓硅堆
1、 三臺試驗變壓器串級獲得更高電壓的結線原理見圖5。串級高壓試驗變壓器有很大,因為整個試驗裝置由幾臺單臺試驗變壓器組成,單臺試驗變壓器容量小、電壓低、重量輕,便于運輸和安裝。它既然可串接成高出幾倍的單臺試驗變壓器輸出電壓組合使用,又可分開成幾套單臺試驗變壓器單獨使用。整套裝置投資小,經濟實惠。圖5中,在第一級和第二級的每個單元試驗變壓器中都有一個勵磁繞組A1、C1和A2、C2。在串級試驗變器基本原理圖中,低壓電源加在試驗變壓器I的初級繞組a1x1上,單臺試驗變壓Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的輸出電壓都是V。勵磁繞組A1、C1給第二級試驗變壓器Ⅱ的初級繞組供電;第二級試驗變壓器Ⅱ的勵磁繞組A2、C2給第三級試驗變壓器Ⅲ的初級繞組供電。第二級試驗變壓器Ⅱ和第三級試驗變壓器Ⅲ的箱體分別處在對地為1V和2V的高電位上,所以箱體對地是絕緣的,試驗變壓器I的箱體是接地的。這樣第一級、第二級、第三試驗變壓器對地的額定輸出電壓分別為1V、2V、3V;其額定容量分別為3P、2P、1P。
圖5:三臺試驗變壓器串級接線原理圖
圖中:P - 容量(KVA) V – 電壓(KV) G1、G1 – 絕緣支架
TDM(G)試驗變壓器高壓套管中的高壓硅堆未畫出,其原理與上圖相同。
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