变压器的主要结构培训教材
变压器培训教材

变压器培训教材目录一、培训内容3.1变压器基本知识3.2变压器主要生产流程简述及各工序重点控制项目3.3变压器基本构造及材料认识3.4制程控制规范3.5制程中不良项目总汇3.6不良项目发生的原因分析及对策四、变压器种类略述五、安全认证基本知识六、ISO9000基本知识第一节变压器基本知识1.定义变压器就是一个闭合的磁(铁)芯上绕制两组或两组以上的线圈,其中在一组线圈(初级)加上交流电压,使磁(铁)芯产生磁场,通过电磁感应而在其它线圈上感应产生另一个频率相同的交流电压的静电磁装置,称为变压器。
其功用有:升压、降压、整流、滤波、阻抗匹配。
2.基本构成:变压器主要由骨架、磁芯、线圈三部分构成,其次为了增加绕组之间的绝缘程度增加的胶带、漆油等。
3.变压器特征:只能应用于交流电的装置,若加上直流电压则失去功能。
4.变压器电压与圈数之间的关系(在不计变压器自身损耗的情况下)式中:Np——初级线圈匝数Ns——次级线圈匝数Uin——初级输入电压Uout——次级输出电压以上为圈比测试的原理依据。
第二节变压器主要生产流程及各工序重点注意项目1.生产前技术资料、工具、夹具、仪器、设备的状态确认。
2.原材料上线——数量及规格的确认。
3.备料1)备铜线及引线长度:注意事项:铜线不可打结、扭曲,长度依据指示要求,数量依据订单数量及单个用量去剪,不可多备以防浪费。
2)备屏蔽铜片:注意事项:铜片剪口平整,不可起毛边或剪斜,长度依据指示要求。
铜片焊点要光滑、平整,焊点需盖住引线端部,尺寸依据指示要求。
3)焊端子注意事项:端子扣内必须充满线头,以避免松脱。
焊锡时,锡流不可长于5mm以上。
其余流程参考3.4《制程控制规范》。
第三节变压器基本结构和材料认识及使用1.变压器基本结构变压器主要由骨架(BOBBIN),铜线(WIRE)、磁芯(CORE)构成,线圈内绝缘阻隔用胶带。
2.变压器所使用的材料:1)骨架(BOBBIN):A.材质:电木骨架:耐热性好,较脆。
高频变压器培训教材

高频变压器培训教材一、变压器基础知识1.变压器的定义:变压器是一种利用电磁感应原理将交流电压、电流转换成另一数值电压、电流的电气设备。
2.变压器的组成:包括铁芯、绕组、绝缘材料等部分。
二、电磁感应原理1.法拉第电磁感应定律:当一个导线在磁场中做切割磁感线运动时,会在导线中产生感应电动势。
2.变压器的工作原理:基于电磁感应原理,通过改变铁芯中的磁通量,在绕组中产生感应电动势和电流。
三、变压器设计原理1.变压器的设计目标:实现电压、电流、阻抗的转换,满足特定应用需求。
2.变压器的设计参数:包括输入输出电压、电流,阻抗匹配,效率等。
四、绕组设计及制作方法1.绕组材料选择:根据工作频率、电流大小等因素选择合适的导线材料。
2.绕组结构:单层绕组、多层绕组、纠结绕组等。
3.绕组制作工艺:包括绕线、绝缘处理、引出线制作等步骤。
五、磁芯选择及设计原则1.磁芯材料:根据工作频率、磁通密度等因素选择合适的磁芯材料。
2.磁芯结构:包括E型、I型、罐型等结构。
3.磁芯设计原则:保证磁通量最大化,减小损耗,提高效率。
六、绝缘处理与安全操作规程1.绝缘材料选择:选择合适的绝缘材料,保证变压器正常工作且安全可靠。
2.绝缘处理方法:浸渍绝缘漆、绕包绝缘材料等。
3.安全操作规程:包括操作流程、注意事项、异常情况处理等。
七、性能测试与评估方法1.性能测试项目:包括电压比测试、电流比测试、绝缘电阻测试等。
2.评估方法:通过对比实验数据与设计目标,评估变压器的性能指标。
八、常见故障及维护方法1.常见故障:包括绕组短路、磁芯松动、绝缘损坏等。
2.维护方法:定期检查、清洁、紧固各部件,及时更换损坏的部件。
九、应用案例及设计实例1.应用案例:列举高频变压器在不同领域的应用案例,如通信、电力电子等。
2.设计实例:提供高频变压器设计实例,包括参数设定、结构选择等详细信息。
变压器培训资料

变压器的维护与保养
1
维护措施
2
了解保持变压器性能的维护措施,如绝
缘油维护和维护记录。
3
定期检查
学习变压器的定期检查步骤,包括外观 检查和电性能测试。
故障排除
学习常见问题的排除方法,如短路、过 载和绝缘击穿。
常见问题与故障排除方法
热点问题
了解变压器中的热点问题,包括过热、冷却不良和负载不均衡。
绝缘问题
变压器的种类及应用领域
探索不同类型的变压器,如电力变压器、配电变压器和特殊应用变压器,并了解它们在各个行业的应用。
变压器的结构与组成
1 主要部件
了解变压器的主要组成部 件,如铁芯、绕组和冷却 装置。
2 绝缘材料
探索变压器中使用的各种 绝缘材料,以确保安全和 可靠性。
3 附属设备
了解配套变压器的常见附 属设备,如冷却风机和监 测系统。
变Байду номын сангаас器培训资料
欢迎来到变压器培训资料!本资料将带您深入了解变压器的基本原理、工作 原理、种类及应用领域、结构与组成、维护与保养、常见问题与故障排除方 法,以及变压器培训的重要性及益处。
变压器的基本原理
了解变压器如何利用电磁感应原理改变电压。
变压器的工作原理
深入了解变压器的工作原理,包括输入输出电压的关系和功率的变化。
探索绝缘问题的常见原因,如污染、老化和机械应力。
故障排除
学习分析和解决变压器故障的方法,以确保设备的可靠性和安全性。
变压器培训的重要性及益处
增加知识
通过变压器培训,提升您的专业 知识和技能。
职业发展
获得变压器培训证书,为您的职 业发展增添亮点。
提高安全意识
学习有关变压器的安全操作和维 护,确保工作场所的安全。
变压器培训课件完整版

变压器培训课件完整版一、教学内容本节课我们学习的章节是《科学》中关于“变压器”的内容。
具体包括:了解变压器的定义、原理、构造以及变压器的工作特点;掌握变压器的电压、电流、匝数之间的关系;掌握变压器的制作方法及使用注意事项。
二、教学目标1. 让学生了解并掌握变压器的定义、原理、构造及工作特点。
2. 使学生能够运用变压器的知识解决实际问题。
3. 培养学生的动手能力,提高学生的科学素养。
三、教学难点与重点重点:变压器的定义、原理、构造及工作特点。
难点:变压器电压、电流、匝数之间的关系的运用。
四、教具与学具准备教具:变压器模型、PPT课件。
学具:笔记本、彩笔。
五、教学过程1. 实践情景引入:讲述一个关于变压器的实际应用场景,如电力输送、电子设备中的电压转换等,让学生了解变压器在生活中的重要性。
2. 知识讲解:利用PPT课件,详细讲解变压器的定义、原理、构造及工作特点。
3. 例题讲解:举例说明变压器电压、电流、匝数之间的关系,并引导学生运用变压器知识解决问题。
4. 随堂练习:设计一些有关变压器的问题,让学生当场解答,巩固所学知识。
5. 动手实践:分组让学生动手制作简易变压器,培养学生的动手能力。
六、板书设计板书内容主要包括变压器的定义、原理、构造、工作特点、电压、电流、匝数之间的关系等关键知识点。
七、作业设计1. 绘制一个变压器的示意图,并标注各部分名称。
2. 根据给定的电压和匝数,计算电流的大小。
3. 列举生活中常见的变压器应用场景,并说明其工作原理。
八、课后反思及拓展延伸课后反思:本节课通过讲解、实践等方式,使学生掌握了变压器的相关知识。
但在教学过程中,对于变压器电压、电流、匝数之间的关系的运用,部分学生仍存在理解困难。
在今后的教学中,应加强这一方面的讲解和练习。
拓展延伸:让学生调查生活中的变压器,了解其种类、工作原理及应用场景,提高学生的实践能力。
重点和难点解析一、教学内容本节课的核心内容是关于变压器的定义、原理、构造以及工作特点。
变压器知识培训资料全

变压器知识培训资料全xx年xx月xx日CATALOGUE 目录•变压器的基本概念•变压器的组成与结构•变压器的工作运行与维护•变压器的性能指标与测试•变压器的设计制造与选型•变压器的发展趋势与新技术应用01变压器的基本概念变压器是一种利用电磁感应原理改变交流电压的设备,主要由初级线圈、铁芯和次级线圈组成。
变压器的定义当一个交流电通过初级线圈时,会产生变化的磁场,这个磁场会在次级线圈中产生感应电动势,从而改变电压大小。
工作原理变压器的定义与工作原理变压器的种类根据不同的用途和性能参数,变压器可分为电力变压器、特种变压器、干式变压器、油浸式变压器等。
变压器的用途变压器在电力、工业、通信、建筑等领域有着广泛的应用,如电力系统中的升压器和降压器,工业中的加热和生产机械的驱动等。
变压器的种类与用途优点变压器具有效率高、维护方便、可靠性高、过载能力强等优点。
缺点变压器也有一定的局限性,如体积大、成本高、对温度和湿度敏感等。
此外,由于其工作原理的限制,变压器的电压和电流调节范围有限。
变压器的优缺点分析02变压器的组成与结构1变压器的组成与结构23变压器主要由初级线圈、次级线圈和铁芯构成。
初级线圈指输入电流的线圈,次级线圈指输出电流的线圈,铁芯是磁力线的通路。
初级和次级线圈的匝数比决定了变压器的变比。
03变压器的工作运行与维护变压器的运行方式变压器的主要组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯。
变压器的工作原理利用电磁感应原理,当加电时,初级线圈产生磁场,次级线圈产生电动势。
变压器的额定电压和电流根据变压器的额定容量和负载情况,输出电压和电流也不同。
03变压器的维护定期检查变压器的运行状况,清扫灰尘,检查电缆和接线端子等部位,保持变压器的良好状态。
变压器的操作与维护01变压器的安装应选择干燥、通风、无尘的场所,并按照规定的方法和步骤进行安装。
02变压器的使用在操作前应了解变压器的使用范围和使用方法,并按照规定操作。
变压器培训PPT课件

智能变压器概念
智能变压器具有状态感知、自适 应调节、远程控制等功能,可实 现与智能电网的协同互动。
环保型变压器技术
研发低噪音、低局放、环保型变 压器,满足日益严格的环保要求 。
THANKS
感谢观看
。
绝缘处理
采用高质量的绝缘纸、绝缘油和绝 缘套管等,确保绕组间的绝缘性能 。
匝间绝缘
在绕组匝间加入绝缘材料,防止匝 间短路和局部放电。
油箱、冷却系统及其他附件
油箱
提供足够的油体积,确保变压器油循 环和散热效果。
其他附件
包括油位计、温度计、呼吸器、放油 阀等,用于监测和维护变压器的正常 运行。
冷却系统
阐述变压器空载时磁通和感应电动势的产生原理及其相互关系
。
负载运行特性及等值电路
负载电流与负载损耗
分析变压器负载时的电流大小和产生的损耗,包括绕组电阻损耗 和附加损耗。
等值电路
介绍负载运行时的等值电路模型,包括电阻、电感和电动势等参 数。
电压变化率与效率
阐述负载运行时电压变化率的计算方法以及效率评估指标。
直流电阻测量
测量变压器绕组的直流电阻,判断绕组是否存在匝间短路等故障。
预防性试验项目和要求
• 油色谱分析:对变压器油进行色谱分析,判断油 中溶解气体的含量和种类,进而判断变压器的内 部故障类型。
预防性试验项目和要求
试验周期
根据变压器的运行情况和相关标准确定试验周期 ,一般每年进行一次预防性试验。
变压器维护与检修操作指南
日常维护项目清单和周期安排
外观检查
检查变压器外观是否完好,有无破损、渗漏等现象。
变压器培训资料(新)

Z2-----变压器的负载阻抗 Z1-----变压器的初级输入阻抗 τ-----放电时间常数 T------电源周期 T=1/f f-----电源频率f=1/T R-----从电流流入的方向看进去的等价负载阻抗 UR----等价于负载阻抗的 IR-----等价负载阻抗R的输入电流 Ui-----稳压器的输入电压 Uo----稳压器的输出电压
B
因空载电流大导致变压 严格控制变压器初级线圈 的匝数。 器在运行时温升很高长 时间运行导致参数变化 影响或缩短变压器寿命。
B
阻燃 性
针焰,灼热丝
施焰30S后,余焰大于 30S,灼热丝在650℃时 起火燃烧且余焰时间大 于30S
更改变压器骨架材料,把 PV塑料更换成氨基材料 或添加阻燃材料。 A
谢谢大家
2.变压器的相关原理: 变压器的相关原理: 变压器的相关原理
给变压器初级绕组加上交流电后,在次级绕组周围则产生交变的磁场。 给变压器初级绕组加上交流电后,在次级绕组周围则产生交变的磁场。 初级绕组通电后产生的磁力线绝大部分由铁芯构成回路( 初级绕组通电后产生的磁力线绝大部分由铁芯构成回路(铁芯的磁阻远 小于空气的磁阻)。次级绕组绕在铁芯上, )。次级绕组绕在铁芯上 小于空气的磁阻)。次级绕组绕在铁芯上,这样它的线圈切割磁力线而 产生感应电动势,结果在次级绕组两端有电压输出。 产生感应电动势,结果在次级绕组两端有电压输出。无论在铁芯上绕几 个次级绕组,次级绕组上都会切割磁力线而产生感应电动势。 个次级绕组,次级绕组上都会切割磁力线而产生感应电动势。
7.空载电流 空载电流
指变压器接在额定电源电压、额定频率下输出电路未接 负载时的输入电流。
8.空载电压 空载电压
指变压器接在额定电源电压、额定频率下输出电路未接 负载时的输出电压。
变压器知识培训资料全

预防性试验
按照规程要求对变压器进行预防 性试验,如绝缘电阻测量、直流 电阻测量、变比测量等,以发现 潜在故障,确保变压器安全可靠
运行。
油品维护
定期检查变压器油品质量,及时 更换劣化油品,保持油品清洁干 燥,防止油品老化影响变压器绝
缘性能。
变压器的故障诊断与排除
常见故障类型
变压器常见故障包括绕组故障、铁芯故障、油质劣化等。这些故障可能导致变压器温升异 常、噪音增大、油品变黑等现象。
电压等级
根据电网的电压等级选择相应的变压器,确保变压器的额 定电压与电网电压相匹配。
效率和损耗
选择高效率、低损耗的变压器,以降低运行成本和节约能 源。
变压器的设计方法
磁芯选择
线圈设计
根据变压器的工作频率、磁通密度和温升 要求,选择合适的磁芯材料和形状。
绝缘设计
确定原边和副边线圈的匝数、线径和绕制 方式,以满足变压器的电压比、电流和阻 抗要求。
并列运行方式
两台或多台变压器并列运行,以提高供电可靠性和容量的方式。并列运 行要求变压器的额定电压、额定频率和阻抗等参数相同,以确保负荷均 匀分配。
变压器的日常维护
定期检查
定期对变压器进行外观检查、油 位检查、油温检查等,确保变压 器处于正常工作状态。同时,检 查变压器周围环境,确保通风良
好,无杂物堆积。
变压器的温升与效率评估
温升测试:在额定负载下,测量变压器 的温升,可以判断变压器的散热性能是
否良好,以及是否存在过热现象。
效率评估:通过比较变压器的输入功率 与输出功率,可以计算出变压器的效率 。高效率的变压器能够降低能源损耗,
提高能源利用效率。
以上是关于变压器性能测试与评估的一 些主要内容。通过这些测试与评估,可 以全面了解变压器的性能状况,确保变 压器在正常运行时具有良好的电气性能
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变压器的主要结构培训教材
电力变压器一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等主要部分组成。
铁芯和绕组是变压器进行电磁能量转换的有效部分称为变压器的器身。
油箱是油浸式变压器的外壳,箱内灌满了变压器油,变压器油起绝缘和散热作用。
绝缘套管是将变压器内部的高、低压引线引到油箱的外部,不但作为引线对地的绝缘,而且担负着固定引线的作用。
冷却系统是用来保证变压器在额定条件下运行时温升不应超
过允许值的。
下面分别进行讲述。
一、铁芯
铁芯是变压器的磁路,为提高变压器磁路的导磁率,铁芯材料采用高导磁性能低损耗的晶粒取向冷轧硅钢片,用先进方法迭装和紧固,使变压器铁芯不致因运输和运行的振动而松动。
为减少交变磁通在铁芯中引起的涡流损耗,铁芯通常用0.28—0.35mm相互绝缘的硅钢片叠成。
铁芯分为铁芯柱和铁扼两部分。
铁芯柱上套绕阻,铁扼将铁芯柱连接起来,使之成为闭合磁路。
变压器铁芯的基本结构有两种,一种叫芯式铁芯,一种叫壳式铁芯。
由于芯式变压器结构比壳式简单,且绕组与铁芯间的绝缘易处理,故电力变压器铁芯一般都制造成芯式。
壳式变压器的结构比较坚固,制造工艺较复杂,高压绕组与铁芯柱的距离较近,绝缘处理较困难.但壳式结构易于加强对绕组的机械支撑,使其能承受较大的电磁力,
特别适用于通过大电流的变压器。
为了使铁芯中发出的热量被绝缘油在循环时充分地带走,以达到良好的冷却效果,除铁芯的截面做成阶梯形外,铁芯上还设有散热沟(油道),散热沟的方向与硅钢片平行,也可垂直在大容量变压器中。
铁芯损耗的绝对值很大,实现全斜接缝的经济意义巨大,故目前已全力推广生产全斜接缝低损耗的电力变压器。
接缝都是斜接的,这样在磁力线改变方向时,损耗可降到最低,这种装配方式使芯柱和扼部无空心螺孔,从而减小了由于冲孔产生的铁损。
由于硅钢片无孔,钢片的夹紧采用环氧玻璃粘带绑扎,减少了附加损耗。
变压器铁芯与油箱绝缘,铁芯地线经附加绝缘套管引至油箱外接地。
二、绕组
1.圆筒式线圈:圆筒式线圈是最简单的一种线圈型式,它是由几根并联的绝缘扁线沿铁芯高度方向上连续绕制而成。
2.饼式线圈:饼式线圈是几根并联的绝缘扁线沿铁芯柱的径向一匝接着一匝串联绕制而成,数匝成为一饼,为便于散热,饼间开设径向油道。
3.连续式线圈:连续式线圈是由很多个如前所述的线饼沿轴向串联绕成,但绕制时,先是若干匝沿径向串联成一个线饼,然后采用特殊“翻绕法”,使绕制连续地过渡到下一
个线饼,线饼之间没有焊接头。
4.纠结式线圈:纠结式线圈外形和连续式线圈相似,但焊头较多。
为使起始电压比较均匀地分布于各线饼之间,这种线圈的线匝不是依次排列的,而是前后纠结在一起,当线圈由一根导线组成时,先用两根导线并绕,再交叉串联成一路。
这时每两个线饼为一单元,各单元之间再依次串联起来。
5.内屏蔽式(或电容插入式)线圈:内屏蔽式是连续式线圈内部插入增加纵向电容的屏线而成。
外观和纠结式相似,每段插入屏线的匝数可视需要自由改变,通常有跨二段屏和跨四段屏两种。
6.螺旋式线圈:螺旋式线圈是由多根扁线沿径向并联排列,然后沿铁芯柱轴高度象螺纹一样,一匝跟一匝绕制而成,为减小导线的附加损耗,绕制过程中可能导线换位。
多数变压器绕组全部采用铜导线,绕组有良好的冲击电压波分布,不采用加避雷器方式限制过电压;使用场强严格控制,确保绕组内不发生局部放电;对绕组漏磁通进行控制,避免在绕组和其它金属构件上产生局部过热。
绕组适度加固,引线充分紧固,器身形成坚固的整体,使其具有足够耐受短路的强度。
在运输时和在运行中不发生相对位移。
绕组内部应有较均匀的油流分布,油路通畅,避免绕组局部过
热。
变压器能承受运输中的冲撞,当冲撞加速度不大于3g 时,无任何松动、变形和损坏。
变压器绕组高压侧纠结内屏蔽式;部分线段(即内屏蔽式线段)采用换位导线绕制,它采用了纠结式。
将这两种形式,组合在同一个高压线圈中,并使用了分级补偿原理。
采用纠结式的优点:冲击电压作用下,最大电位分布接近稳态分布,提高了防雷性能。
采用内屏蔽式的优点:工作电流通过的导线为连续绕成可减少大量焊接头;通过调整插入屏线的匝数,可以按需要调节纵向电容;如果超高压大容量变压器需要多根导线并绕,纠结式由于工艺上困难无法实现时,可改用换位导线绕成连续式,插入屏线解决了高电压冲击问题。
但内屏蔽式的缺点是,不参与常带负荷工作的屏线要占有一定的空间,使线圈的空间利用系数差。
由于大型电力变压器要求大截面(截流大),厚纸绝缘(耐高压)的导线。
若导线太宽,垂直于漏磁通,则产生的涡流损耗相当大。
换位导线能改变进这个缺陷。
它是由许多根单独的矩形截面导线组合起来。
分成两组,在专用换位机。