且变压器两侧的电压、电流均可控,因而能任意调节功率因数;⑤具有断路器的功能,大功率电力电子器件可瞬时(在微妙级时间内)关断故障大电流,省去了继电保护装置。另外,电力电子变压器还具有一些特殊的用途如:与蓄电池连接之后,可以提高供电的可靠性;能够实现三相变两相或三相变四相等特殊变换功能;能够同时输出交流电和直流电等。在文献中,作者对常规电力变压器和自平衡电力电子变压器进行了仿真对比和分析,文献主要针对五种工况进行了仿真研究,从仿真的结果来看,PET无论是在满载额定运行、低压侧一相断线、三相短路,以及高压侧电压三相不平衡和有谐波污染等工况下都有较好的输入输出特性,能够避免一侧系统的不平衡对另一侧系统的影响,因而较常规电力变压器具有更加优良的性能。[1]电子变压器发展概况编辑电力电子变压器(蕞初叫做固态变压器)的概念早在20世纪70年代初就被提出。1970年,美国GE的Murray在他申请的一项专LI中首先提出了一种包含高频变压器的电力电子拓扑电路。1980年,美国海军在一个项目中提出了一种由AC/AC的降压变压器构成的固态变压器。1995年,美国电力科学研究院(EPRI)提出了另一种AC/AC结构的降压变换器型电力电子变压器拓扑结构。变压器可以实现电力系统的快速响应和调节,保证电力系统的稳定性。福建低频变压器代加工
变压器是一种输送电能的重要设备,可以改变电压的大小而不改变频率。变压器可以将高电压转换为低电压,也可以将低电压转换为高电压,传递至远处。家用变压器:以额定容量在1000KVA以下的变压器为家用变压器。联综变压器:其额定容量为200KVA—1000KVA,多用于变电站和配电站,其电压等级为6KV-35KV之间。变压器:一般用于生产、科研机构,它额定容量为200KVA—50KVA左右,电压等级较低,一般为1KV或500V以下。超大容量变压器:其额定量负荷大于1000KVA,它们一般用于发电厂或火车站,它的电压可大于35KV,甚至可达1050KV。福建低频变压器代加工15. 变压器通常通过冷却系统来控制温度并保持其正常运行。
[4]2、使用条件电子变压器的使用条件,包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性。可靠性是指在具体的使用条件下,电子变压器能正常工作到使用寿命为止。一般使用条件中对电子变压器影响蕞大的是环境温度。决定电子变压器受温度影响强度的参数是软磁材料的居里点。软磁材料居里点高,受温度影响小;软磁材料居里点低,对温度变化比较敏感,受温度影响大。例如:锰锌铁氧体的居里点只有215℃,比较低,磁通密度、磁导率和损耗都随温度发生变化,除正常温度25℃而外,还要给出60℃,80℃,100℃时的各种参数数据。因此,锰锌铁氧体磁芯的工作温度一般限制在100℃以下,也就是环境温度为40℃时,温升必须低于60℃。钴基非晶合金的居里点为205℃,也低,使用温度也限制在100℃以下。铁基非晶合金的居里点为370℃,可以在150℃~180℃以下使用。高磁导坡莫合金的居里点为460℃至480℃,可以在200℃~250℃以下使用。微晶纳米晶合金的居里点为600℃,取向硅钢居里点为730℃,可以在300℃~400℃下使用。(电磁兼容性是指电子变压器既不产生对外界的电磁干扰,又能承受外界的电磁干扰。电磁干扰包括:可听见的音频噪声和听不见的高频噪声。
变压器分类介绍:按照工艺区分油变:油浸式变压器,绕组绝缘采用整体油浸式工艺。干变:干式变压器,绕组绝缘采用整体环氧树脂工艺。按照功能区分主变:变电站的总降压变压器或者升压站的总升压变压站。配变:配电系统中使用的变压器,一般电压是10KV比较多。箱变:箱式变电站,将变压器、高压柜、低压柜集成在一个箱体内设备。箱变样式区分和电流计算方式:1、欧变:欧式箱变采用高压柜、低压柜,变压器本体三部分组合的方式,70年从欧洲引进国内的结构。2、美变:没有高压柜,高压室只有避雷器,负荷开关采用油浸式放变压器里面,变压器本体取消油枕,直接将变压器外壳暴露在空气中(不封闭在箱变箱体内部)。90年代从美国引进的结构。3、华变:华式箱变是国内对美变的一种改良结构,把油浸式负荷开关改为外置式开关(压气式负荷开关或真空断路器),这种结构被称为华变。华变可以算是美变的一种改良或升级版本。19. 变压器的故障可能导致电力系统中断,因此故障诊断和维修尤为重要。
这种拓扑由于是直接交交型变换结构,中间没有使用高频变压器,因而成本较低,且开关器件数也较少。但由于该结构中不存在变压器,因而其原方和副方之间并不能实现电气隔离。[1]1996年,日本人KoosukeHarada提出了一种智能变压器的概念,这种变压器主要是通过高频技术来提升变压器铁芯材料的利用率,并以此减小系统的体积。另外,该变压器还通过电力电子变换技术及控制技术实了功率因数校正、恒压和恒流等功能。其研究成果在一个200V/3kVA的实验装置上得到了实现,开关频率达到了15kHz,但仍存在效率稍低的缺点,大概在80%~90%左右。[1]20世纪90年代末,电力电子技术的快速发展加快了电力电子变压器领域研究的前进步伐,国外在电力电子变压器的研究上也取得了一定的进展。特别是在工业配电系统中,一些新的电力电子变压器的研究方案也在这时得以提出,并进行了实验验证。美国德州A&M大学的MoonshikKang和Enjeti首先提出了一种基于直接AC/AC变换的电力电子变压器的结构,此后1999年Ronan和Sudnoff提出了一种三级结构组成的电力电子变压器拓扑结构,它主要由输入级、隔离级和输出级这三部分组成,这种方案的特点在于输入级可以采用多级的功率模块进行串联。3. 变压器由铁芯和绕组组成,通过共享相同的磁场来达到电压转换的目的。福建低频变压器代加工
变压器可以实现电力系统的多种电源接入和切换,保证电力系统的可靠性和灵活性。福建低频变压器代加工
无源集成技术的迅速崛起,微型片式整机产品权面升级换代,为变压器企业提供了实现跨越式发展的技术切入点。21世纪初期,电子变压器产业的发展前沿,如功率铁氧体材料、软磁合金材料、非晶结晶磁性材料、纳米合金磁性材料、压电陶瓷、纳米绝缘材料等都取得卓有成效的发展,这为电子变压器行业技术进步创造了良好条件,电子变压器将随着整机微型化的需求,向高频化、低损耗、片式的方向发展。电子变压器验收试验编辑(1)测量绕组在各个分接位置的直流电阻值;(2)检测各个分接位置的电压比与铭牌是否相符;(3)测定绕组的极性和联结组标号;(4)拆去铁心接地片,用2500V兆欧表检测铁心的绝缘状况,符合要求后装好接地片,检测铁心接地是否良好(铁心只能一点接地);(5)工频耐压试验,容量800KVA以下能通过工频耐压试验,容量800KVA及以上,有条件时进行施加工频电压,按GB50150—90标准要求。(6)用2500V兆欧表检测变压器高压对地、低压对地及高压对地压的绝缘状况。词条图册更多图册参考资料1.祝万平.带储能系统的电力电子变压器研究:重庆大学,20132.张晓东.电力电子变压器及其在电力系统中的应用:重庆大学。福建低频变压器代加工
这种拓扑由于是直接交交型变换结构,中间没有使用高频变压器,因而成本较低,且开关器件数也较少。但由于该结构中不存在变压器,因而其原方和副方之间并不能实现电气隔离。[1]1996年,日本人KoosukeHarada提出了一种智能变压器的概念,这种变压器主要是通过高频技术来提升变压器铁芯材料的利用率,并以此减小系统的体积。另外,该变压器还通过电力电子变换技术及控制技术实了功率因数校正、恒压和恒流等功能。其研究成果在一个200V/3kVA的实验装置上得到了实现,开关频率达到了15kHz,但仍存在效率稍低的缺点,大概在80%~90%左右。[1]20世纪90年代末,电力电子技术的快速发展加快了电力...