第1章 交流高压试验设备-1

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高压试验仪器操作规程

高压试验仪器操作规程

高压试验仪器操作规程1. 检查设备在进行操作之前,应该检查高压试验仪器的所有部件是否完好无损,电源线是否连接牢固,仪表显示是否正常,润滑油是否充足等等。

如果发现有任何异常情况,应该立即停止操作,并联系维修人员进行处理。

2. 连接电源在确定设备正常后,应该将高压试验仪器的电源线插入稳定的电源插座,并确保接地良好,避免发生电击或者火灾等意外事件。

3. 设置参数根据需要进行高压试验的物品和要求,设置相应的电压和时间参数。

在进行参数设置时,应该仔细阅读设备操作手册,确保设置正确。

4. 安装样品将需要进行高压试验的物品安装在试验仪器的试验槽内,注意安装的牢固和正确性,确保在试验过程中不会发生意外脱落或者损坏。

5. 进行试验在设备设置完成并样品安装完毕后,可以开始进行高压试验。

在操作过程中,应该严格按照操作步骤和要求进行,不得随意更改参数或者操作方式,以避免发生安全事故。

6. 观察结果在试验进行过程中,应该时刻观察仪器的数据显示和试验物品的状态,一旦发现异常情况,应该立即停止试验,并及时处理。

7. 关闭设备在试验结束后,应该将高压试验仪器的电源关闭,取下试验样品,并进行仪器的清洁和维护工作,确保设备的长期使用和正常运作。

8. 记录资料对进行试验的参数、结果以及设备的运行情况等信息进行记录,并妥善保存,以备后续参考和分析。

以上就是高压试验仪器的操作规程,希望能够帮助大家更加安全、高效地进行操作。

9. 安全注意事项在操作高压试验仪器时,需要严格遵守以下安全注意事项:- 在连接电源前,一定要确保设备完好无损,电源线接地良好,以避免发生电击事故。

- 在操作过程中,禁止随意更改设备的参数设置,必须严格按照操作规程进行操作。

- 在试验过程中,应该保持设备周围的环境清洁整洁,防止发生意外情况。

- 操作人员必须穿戴好个人防护装备,如绝缘手套、护目镜等,确保人身安全。

- 在设备运行时,禁止将手或其他物体伸入试验槽内,以免发生意外伤害。

高压试验室管理制度(三篇)

高压试验室管理制度(三篇)

高压试验室管理制度第一章总则第一条为规范高压试验室的管理,确保实验安全和实验结果的准确性,制定本管理制度。

第二条高压试验室是用于进行高压实验的专门实验场所,包括设备和仪器设施、工作人员、实验方法和实验记录等。

第三条高压试验室的管理由实验室主任负责,主任可以指派专门人员协助完成管理工作。

第四条高压试验室的管理遵循安全第一、科学管理、规范操作和持续改进的原则。

第二章高压试验室的设备和仪器设施管理第五条高压试验室的设备和仪器设施应当符合国家和行业相关标准,并定期进行检修和维护。

第六条高压试验室的设备和仪器设施使用前必须经过检查和试验,确保其正常工作。

第七条高压试验室的设备和仪器设施使用后应当进行清洁和维护,并及时记录维护情况。

第八条高压试验室的设备和仪器设施的使用及维护应当按照相关规定和操作规程进行,使用人员必须熟悉操作要求和安全注意事项。

第三章高压试验室的工作人员管理第九条高压试验室的工作人员应当具备相应的专业知识和实验能力,并经过相关培训和考核后方可上岗。

第十条高压试验室的工作人员应当遵守实验室的管理制度,服从实验室主任的管理,严禁违规操作和违反安全规定行为。

第十一条高压试验室的工作人员应当穿戴合适的个人防护装备,包括防护眼镜、防护服、防护手套等,严格遵守安全操作规程。

第十二条高压试验室的工作人员应当保持实验室的卫生和整洁,及时清理实验室内的废弃物和污水。

第四章高压试验的实验方法和实验记录管理第十三条高压试验的实验方法应当严格按照相关标准和规程进行,严禁擅自改动实验方案。

第十四条高压试验的实验记录应当详细、准确,包括实验过程、实验数据、实验结果等内容,并及时进行归档和保存。

第十五条高压试验的实验记录应当由实验操作人员填写,并经过实验室主任审核和签字。

第十六条高压试验的实验数据应当进行备份和存档,以防止实验记录的丢失。

第五章高压试验室的安全管理第十七条高压试验室应当配备专门的安全设施,包括火灾报警器、安全门禁系统等。

高压试验工作规程范本

高压试验工作规程范本

高压试验工作规程范本第一章总则第一条为规范高压试验工作,保障工作安全和高压设备的运行稳定,制定本工作规程。

第二条本工作规程适用于高压试验工作,包括各种高压设备的验收、检测和维护。

第三条高压试验工作必须严格按照本规程执行,遵守工作安全规定,确保工作安全。

第四条高压试验工作必须由受过专门培训并持有相关证书的工作人员进行,未经许可不得随意擅自进行高压试验。

第五条高压试验工作人员必须熟悉高压设备的结构、原理和操作规程,并熟练掌握高压试验设备的操作技能。

第六条高压试验工作应当根据实际情况制定详细的工作方案和操作流程,确保工作安全和高效完成。

第二章高压试验设备和工具准备第七条进行高压试验工作前,必须确保高压试验设备和工具完好可用。

第八条高压试验设备必须定期进行检查和维护,确保其正常工作状态。

第九条高压试验设备和工具必须符合相关国家标准,并经过合格的检测部门的检验合格。

第十条高压试验设备和工具的使用必须符合其说明书和操作规程要求,不得超过其额定工作条件。

第三章工作环境准备第十一条高压试验工作的场所必须符合相关安全规定,确保安全通畅。

第十二条高压试验工作的场所必须通风良好,防止有害气体积聚。

第十三条高压试验工作的场所必须安装防爆设备,确保工作安全。

第十四条高压试验工作的场所必须配备足够的灭火器材和急救设备,以应对突发情况。

第四章工作流程和操作要求第十五条高压试验工作必须按照工作计划和工作方案进行,确保工作的连贯性和顺利进行。

第十六条高压试验工作必须按照操作规程和工艺流程进行,不得随意变动和进行非法操作。

第十七条高压试验前,必须对高压设备进行全面的检查和试验,确保设备的运行正常。

第十八条高压试验工作必须按照设备的额定电压和电流进行,不得超过设备的额定工作条件。

第十九条高压试验过程中,必须定期对设备进行检查和记录,发现问题及时处理。

第二十条高压试验结束后,必须对设备进行彻底清洗和保养,确保下次试验的正常进行。

第五章安全措施和应急处理第二十一条高压试验工作必须严格遵守工作安全规定,采取必要的安全措施。

高压试验仪器操作规程

高压试验仪器操作规程

高压试验仪器操作规程
一、环境准备
1.1 实验仪器应放置在干燥通风的场所,远离水源和潮湿环境。

1.2 需要使用耐酸碱润滑油和清洁剂对仪器进行清洁和维护。

1.3 实验室内需要有足够的空间和光线,以便操作和观察仪器。

二、操作准备
2.1 要检查实验仪器的外观是否完好,各部件是否齐全。

2.2 检查电源线和接线是否牢固,接地是否良好。

2.3 启动实验仪器前,需查看设备的操作手册并按照操作流程
进行操作。

三、实验操作
3.1 启动实验仪器,确保所有指示灯亮起,并确认仪器处于正
常工作状态。

3.2 根据实验需求设置相关参数,如温度、压力、速度等。

3.3 仪器操作时,需谨慎操作,避免对仪器造成损坏或者对个
人造成伤害。

3.4 在实验过程中,如发现仪器出现异常情况,应立即停止操
作并进行检查处理。

四、实验结束
4.1 关闭实验仪器前,应将相关参数调整回初始状态,并依次
关闭各个操作按钮。

4.2 清理实验仪器,包括清洁表面,清理残留物,归还实验器
材和耗材。

4.3 将操作记录、实验数据和报告存档并上报相关管理人员。

五、安全注意事项
5.1 操作人员在使用高压试验仪器时应穿戴符合安全要求的防
护装备。

5.2 实验室应定期进行安全检查和维护,并定期对操作人员进
行安全培训和考核。

以上是高压试验仪器操作规程,操作人员需严格按照规程操作,确保实验室操作安全和实验结果的准确性。

高电压试验技术

高电压试验技术

二、高压交流分压器 R1 R2 k 1.分压比: R
2
C1 C 2 k C1
分压器基本要求:无感。
• 电阻分压器一般不用来测量较高的电压
CVT
C1 TT C2 δ A S L E F C3 X af R0 xf a
特高压柱式CVT
标准电压互感器
1000kV试验线段出线构架
2. 杂散电容的影响
磁电式、电动式、电磁式、整流式、静电式、感应式
磁电式:平均值; 电动式:有效值; 电磁式:有效值;
整流式:平均值; 静电式:有效值;
试品放电问题
• 试验完毕,切断电源,需待试品上的电压降至1/2试验电压以 下,将被试品经电阻接地放电,最后直接接地放电。 • 对大容量试品如长电缆、电容器等,需长时间放电。 • 对附近设备,有感应电压的可能时,也应放电或事先短路。 • 经过充分放电后,才能接触试品。 • 对于在现场组装的倍压整流装置,要对各级电容器逐级放电 后,才能进行更改接线或结束试验,拆除接线。 • 对电缆、发电机等,必须先经适当的电阻对试品进行放电。 如直接放电,可能产生频率极高的振荡过电压。 • 放电电阻视试验电压高低和试品的电容而定,须有足够的阻 值和热容量。常采用水电阻,阻值每千伏200~500欧。 • 放电棒的绝缘部分总长不小于1m,其中自握手护环到放电电 阻器下端接地线连接端的长度为0.7m,握手部分为0.3m
二、 串级直流高压装置 1.两级串级回路
2.各点电位分析
u1 U m sin t u 2 2U m u 4 4U m u3 U m U m sin t u5 3U m U m sin t
3.各元件最大工作电压
u C1 U m uC 2 uC 3 uC 4 2U m u D1 u D 2 u D3 u D 4 2U m

交流高压实验台操作规程

交流高压实验台操作规程

交流高压实验台操作规程
设备主要参数
功率:1kV A 频率:50Hz
输入电压:220V 输出电压:5kV
一、操作前准备
1、检查机壳、高压护栏、插座是否可靠接地,高压护栏限位开关是否工作正常;
2、将试样两端绝缘层剥开,剥开长度为25mm。

3、准备好实验用水。

二、操作步骤
1、将被测试样放进高压隔离栏中的检验容器内,按被测试样的电压试验要求接线,关闭高压隔离栏。

2、接通电源,打开实验台电源开关,绿色按键灯亮.将时控开关拨至手控位置,调压器手柄指针调零,然后按下绿色键,红色按键和绿色信号灯同时亮起,表明高压线路开通。

3、均匀地顺时针转动调压器手柄,使电压上升到要求值,此时将预选时控手柄拨至要求时间档,在选定时间内,如无击穿或者闪烁现象,耐压试验即为合格。

4、实验结束后先将调压手柄均匀地退回零位,预选时间手柄调至手动挡,关闭总电源,该次试验即可结束。

5、如发生击穿或者闪烁,红色信号灯亮,蜂鸣器报警,高压表明试样击穿,耐压试验不合格,这时按下红色按键,预选时间手柄调至手控档,关闭总电源。

三、注意事项
1、每次更换试样或者转换接线,应切断高压电源开关,开启高压隔离护栏,以保证人身安全。

2、保持试验区域环境整洁,地面干燥、清洁。

3、测试完毕后,应将试验清理出试验区,并确认安全后离开。

4、未经培训不得操作。

编制:审核:批准:。

高电压试验技术

高电压试验技术

图书基本信息书名:<<高电压试验技术>>13位ISBN编号:978730220455810位ISBN编号:7302204551出版时间:2009-9出版时间:清华大学出版社作者:张仁豫,陈昌渔,王昌长 编著页数:267版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:前言 试验技术对自然科学的重要性是众所周知的。

高电压技术的研究对象是各种形态的高电压和各种性能的介质,需要各种高电压的测试设备来研究各种介质在各种高电压下的物理现象。

尽管几十年来高电压技术已有了很大发展,但是,关于介质击穿的一些机理,还不是很清楚,许多实际问题需要依靠试验来解决。

由于试验技术对高电压技术如此重要,以及它所使用的一些手段的特殊、内容的丰富和技术的复杂,它已成为高电压技术领域中的一个重要方面。

本书内容包括试验设备和测量技术两个方面,并介绍了我国高电压试验技术最新版的国家标准和国际电工委员会的相关推荐标准。

对于某些产品试验的特殊要求,在工作需要时,可通过学习产品试验规程来解决。

本书内容还涉及电力系统中预防性试验所用到的重要设备、仪器和试验方法。

至于预防性试验的具体要求和结果分析,在高电压绝缘课中讲解。

本书在编写过程中,对测试设备的工作原理力求讲解清楚,同时也提供许多生产实际知识,如测试设备的设计和选择方法,学完本书后,应能掌握高电压试验技术的基本原理和一般的试验方法。

并掌握组建高电压实验室的一些必要知识。

书后附有主要高电压元件或材料的性能数据,以便查阅。

全书分量既考虑适应教学时数,避免繁杂,又考虑生产实际需要略予扩充。

本书不仅可作专业教材,亦可供有关技术人员参考阅读。

本书第1版曾在清华大学,西安交通大学等高校作为教材使用,并于1986年获得清华大学教材一等奖。

该版书出书至今已20余年,随着科学技术的快速发展以及高电压试验技术国家标准及有关的IEC标准和行业标准的更新,有必要对本书内容进行较大幅度的修订。

第1章 交流高压试验设备-1

第1章 交流高压试验设备-1
值)
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ6
252
363
550
额定雷电冲击(内、外绝缘)耐受电压(峰值)
变压器
并联电 抗器
耦合电 容器、 电压互 感器
高压 电力 电缆②
450/480 450/480 450/480



450
550 850
950
1050
1175
1425 1550
550 850 950
1175
1550 1675
550 550
低压绕组内侧与铁心相连, 高压绕组同侧的绕在低压 绕组的外侧,内侧接地, 外侧为高压输出。高压绕 组的电压由内至外逐层升 高,各层间采用绝缘筒, 每层线圈的匝数也随电压 升高逐渐减小。
12
1.1 试验变压器的结构型式
金属外壳试验变压器可分为单套管和双套管两种。
600kV, 1A(10小 时),
漏抗1.5%, 重量29吨。
3000-5000pF 1000-6000pF
100-1000pF 电力电缆(每米)
150-400pF
14
1.2 单级和串级试验变压器
防止出现串联谐振现象
试验变压器具有较大的漏抗,在容性负载下有“容升现象”。甚至出 现串联谐振现象,在变压器和被试品上出现危险的过高电压。
U
Uc U
U
xc R 2 x c xs R 2 x c xs 2
8
1.1 试验变压器的基本特点和结构型式
因此,试验变压器的运行条件比电力变压器有利,但重要性 不如电力变压器。因此
(1)安全裕度小; (2)结构简单,无散热装置; (3)变比较大,容量较小。
9
1.1 试验变压器的结构型式
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5
高电压测试技术 第1章:交流高压试验设备
戴玲 dailing@ 2015年10月
6
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
试验变压器的基本特点和结构型式 单级和串级试验变压器 调压装置 减少试验变压器漏抗的方法 串级试验变压器的电压分布 调压设备 三倍频试验装置 用试验变压器产生操作冲击波的方法
单级和串级试验变压器
防止出现串联谐振现象
试验变压器具有较大的漏抗,在容性负载下有“容升现象”。甚至出 现串联谐振现象,在变压器和被试品上出现危险的过高电压。
U U c U U
x c R 2 x c x s R 2 x c x s
2
2
当xc≈xs时,且R很小, 则将出现危险的过电压。
10
1.1
试验变压器的结构型式
按绕组形式可分为圆盘型和圆筒型
圆盘型
一般200-300kV以 下的试验变压器多 采用圆盘型绕组, 绕组由几个线圈串 联而成。
11
1.1
试验变压器的结构型式 圆筒型
高电压时,为了改善 暂态电压沿绕组的分 布,多采用圆筒型绕 组。
低压绕组内侧与铁心相连, 高压绕组同侧的绕在低压 绕组的外侧,内侧接地, 外侧为高压输出。高压绕 组的电压由内至外逐层升 高,各层间采用绝缘筒, 每层线圈的匝数也随电压 升高逐渐减小。
1 2 1 2 I m L U cmC 2 2
分析中忽略了电阻的作用, 实际上调压器、变压器和保 护电阻,都会消耗磁场能量, 降低过电压的幅值。
20
1.2
单级和串级试验变压器
高速可控硅保护,抑制熄弧过电压!
从电容分压器取出电压突然变 化的信号去触发脉冲波发生器, 输出脉冲触发导通双向可控硅, 将试验变压器的原边绕组短路, 负载C失去电源供应,因此无法 产生过电压。 经过一段时间后,过流继电器 将断路器S跳闸。 L是限流电抗器,限制可控硅短 路电流在一个允许值内。
3
500
550
绝缘试验:
交流、直流、雷电冲击波和操作冲击波等各 种波形的高电压。
良好波形中以下成分应尽量小:
交流高压中的高次谐波; 直流高压中的脉动分量; 雷电冲击和操作冲击的振荡分量等。
本课程还将介绍其他科学技术领域中广为使 用的冲击电流发生器。
4


第1章 交流高压的产生与测量 第2章 直流高压的产生与测量 第3章 冲击高压的产生与测量 第4章 冲击电流的产生与测量 第5章 介损与电容量 的测量 第6章 局部放电的测量 第7章 高电压试的计算
串级变压器的输出电压为:
31
短路阻抗为:
32
高电压测试技术
戴玲 dailing@ 2015年10月
1
电力系统向更高电压等级发展。 目前我国电网已经发展到AC1000kV,DC±800kV。 输送电压与输送容量、输送距离的关系
输送电压(kV) 输送容量(MW) 输送距离(km)
110
220
10-50
100-500
50-150
17
1.2
单级和串级试验变压器
被试品放电!
被试品放电,相当于有一个负极性 的冲击电压波作用到试验变压器的 高压绕组,陡度很大,威胁到高压 绕组的纵绝缘。
解决办法:在变压器输出端 串联一个保护电阻R,可降 低陡度。
18
1.2
单级和串级试验变压器
被试品放电后熄弧!
油的介质恢复强度上升很快,且绝缘强度高,因此油中电弧可在短路电 流的任何相角甚至幅值处熄弧。
8
1.1 试验变压器的基本特点和结构型式
因此,试验变压器的运行条件比电力变压器有利,但重要性 不如电力变压器。因此
(1)安全裕度小;
(2)结构简单,无散热装置;
(3)变比较大,容量较小。
9
1.1
试验变压器的结构型式
高压试验变压器大多是油浸式的,干式试验变压器现很少采 用。 有金属壳和绝缘壳两种。绝缘壳(瓷、胶纸、玻璃钢等)的 绝缘尺寸小,且不需要复杂的套管,尺寸和重量大为减小。 由于绝缘外壳试 验变压器的散热 条件比金属外壳 的小一些,因此 额定电流也要小 一些。
串级试验变压器可分为具有绝缘变压器的串级线路和具有累接绕 组变压器的串级线路。后者使用更普遍。 优点:简化了变压器内部和套 管的绝缘。 缺点:设备利用率低。布置相 对复杂,占用相当大的试验室 面积,需要很多均匀环和连接 管,运行不方便。
具有绝缘变压器的串级线路
实际上目前这种方式很 少使用。
25
1.2
ωt
励磁电流变为尖顶波后,引入了谐波。 变压器的谐波由铁心材料的磁滞及饱和现象引起。
22
1.2
单级和串级试验变压器
1. 假定电源电压波形是正弦的,作用到变压器原边绕组的电 压为正弦电压-励磁电流(含基波与谐波)中在调压器漏 抗上产生的压降。显然,原边电压不为正弦波,因此副边 电压也不会为正弦波。 2. 假定试验变压器带有容性负载,则容性负载在高次谐波下 表现为更小的阻抗,高次谐波电流增加,它在调压器和变 压器漏抗上产生更大的压降,致使输出波形畸变更为严重 。
波形畸变的原因: (1)铁心的非线性; (2)调压器和变压器的漏抗; (3)电容器负载
23
1.2
单级和串级试验变压器
改善波形的方法:
(1)移圈式调压器; (2)减小调压器和变压器的漏抗; (3)特殊设计的正弦波发电机; (4)采用三相电源的线电压供电; (5)L-C串联谐振滤波装置。
24
1.2
单级和串级试验变压器
27
1.3
减小试验变压器漏抗的方法
(2)采用平衡绕组
两个平衡绕组匝数相同,并且 将同名端连接起来。主磁通在 两个平衡绕组中抵消;绕组1对 2’’和3绕组的漏磁通在绕组4’感 应出电动势,则有平衡电流流 过绕组4和4’’,4’’产生了补助磁 通,抵消了漏磁通。 因此减小了总体的漏抗。
28
1.4
串级试验变压器漏抗的计算
(1)在短路电流过零瞬间熄弧
这时电源电压瞬时值为Um,在 熄弧后的很短一段时间内,可堪 为直流Um想被试品充电,被试 品上电压为
uc U m 1 cos 0t
最高可达2Um
19
1.2
单级和串级试验变压器
被试品放电后熄弧!
(2)在短路电流达到最大值时熄弧
短路电流贮存的磁场能将转化为被试品C中的电场能。由下式 计算被试品上的电压最大值
12
1.1
试验变压器的结构型式
750kV, 1A, 漏抗2.7%, 重量25吨。
金属外壳试验变压器可分为单套管和双套管两种。
600kV, 1A(10小 时), 漏抗1.5%, 重量29吨。 单套管试验变压器 高压绕组的一端与铁心相连,另一端 经套管引出。因此高压绕组和套管对 铁心、外壳的绝缘应按全电压考虑, 这种结构多适用于200-300kV以下的 试验变压器中。 高压绕组分成两部分绕在铁心上, 中点与铁心相连,两端点各通过一 只套管引出。因此高压绕组和套管 对铁心、外壳的绝缘主要按照全电 压的一半考虑就行。外壳对地绝缘 也按全电压一半考虑。适用于500750kV的试验变压器中。 13
高压 电器
110
126
450
850 950
450
935 950
530
950 1050
1050
330 363 1175 1425 1550 1175 1550 1675 1175 1550 1675
1050
1175 1425 1550 1675
1050
1175 1425 1550 1675
1175
1300 1550 1675
先介绍如何测出单台试验变压器的漏抗,在进一步计算出串级试验变压器 的总漏抗。
具有累接绕组的变压器实际上是一台三绕 组变压器,任一对绕组之间的压降除了与 这一对绕组的电流、自感、互感有关以外, 还与另外一绕组的电流和互感有感。
x1、x2和x3可以通过实验方 法求得。
29
1.4
串级试验变压器漏抗的计算
在进行试验前,必须认真核 算! 15
1.2
单级和串级试验变压器
非零值电压突然合闸!
如果调压器未回复到零电压位置时,突然闭合电源开关,则在 试验回路中将产生过渡过程。
U0为合闸瞬间的电源电压值,X1和x2 为调压器和试验变压器的漏抗,C1和 C2为试验变压器原副边的对地电容。 在合闸后的很短时间内,试验回路中 可能出现很高的频率很高的振荡过程。 威胁到变压器的主绝缘,纵绝缘。 试验变压器的控制回路应保证只能在 调压器为零电位时才能闭合电源开关。
21
1.2
f
单级和串级试验变压器
f
未饱和时磁化曲线 饱和时磁化曲线 o
变压器铁心的基本磁化曲线是非线性的。
当铁心进入饱和阶 段后,磁化曲线变 为非线性。 维持同样的磁通, 铁心进入饱和阶段 后,需要的励磁电 流变大了。
22
ωt
i0
o
要维持绕组内的正弦波 电压,主磁通也必须是 正弦形的。
i0
要维持变压器内的主磁通 为正弦波,励磁电流将是 一个尖顶的波形。
单级和串级试验变压器
具有累接绕组的串级线路
26
1.3
减小试验变压器漏抗的方法
试验变压器的阻抗主要决定于漏抗。一般用短路电压表示。单台试验变 压器的漏抗通常在3%-10%之间。
(1)采用两个低压绕组供电
低压绕组由2个并联的绕 组1和2组成。绕组1和高 压绕组3直接紧密耦合, 高压绕组的大部分电压 都由绕组1产生;绕组2 主要与累接绕组4耦合, 传递下一级必要的功率。 低压绕组既能与高压绕 组紧密耦合,又能与累 接绕组紧密耦合,因此 刻减小漏抗。
16
突然合闸的简化电路
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