变压器

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变压器的基础知识

变压器的基础知识

分裂式变压器
这种变压器有两个或两个以上低压线 圈,可单独或并联运行,如一个低压侧负 载或电源发生故障,其余低压线圈仍能运 行。发电厂自用变压器有时采用这种型式 的变压器。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
柱上式变压器
只可安装在电线杆 上的小容量配电变压器, 一般多为单相变压器, 专供照明及家用电器, 在美国采用较普遍,加 上保护装置组成全自动 保护变压器,这种变压 器多数采用卷铁心结构, 油箱做成圆形街面。
SCZ9—1250/10
• 三相(干式)双线圈有载调压铜线9型变 压器,容量为1250kVA,高压电压等及 为10kV。
ZQSC—2500/33
• 牵引用三相干式树脂浇注(无励磁调压) 整流变压器,铜线、双绕组,容量 2500KVA,高压绕组电压等级33KV。
单相(三相)变压器
输电系统度采用三相制,但在容量很大的电 厂或变电站中有时受变压器运输条件的限制或 制造厂生产条件限制或考虑到一“相”为单元 设备用变压器更经济时,采用由单相变压器组 成的三相变压器组,或有特殊设计的三台单相 变压器组成“组合式”三相变压器。
1.3.3安容量大小分类
• <=500KVA的称小型变压器 • 630-5000KVA的称中型变压器 • 6300-63000KVA的称大型变压器 • 90000KVA以上的称特大型变压器
• 2、空载电流(I。)、空载损耗(P。铁损);
• 3、铜损、负载损耗、杂散损耗; • 4、阻抗电压(阻抗百分数)。
• 5、联接组别(Y,yn0、D,yn11、YN,d11) • 6、负载率、变压器效率(η)。 • 7、功率因数、有功功率(P)、无功功率(Q)、
视在功率(S)。
1.4 变压器的型号
有载调压变压器

变压器的作用

变压器的作用

变压器的作用
变压器是一种电气设备,它能够改变电压的大小。

其主要功能包括:
1. 电压升降:变压器可以将输入电压升高或降低到所需的输出电压水平。

例如,将高电压输送到远距离的输电线路上,以减小输电中的能量损失;或将高压电网的电压降低以供给家庭和商业用电。

2. 能量传输:变压器能够以高效的方式传输电能。

通过变压器,电能可以从发电厂传输到不同的地方,以满足不同领域的用电需求。

3. 绝缘保护:变压器可以提供电气设备之间的绝缘保护。

在将电能传输到用户或设备之前,变压器会将电压升高,从而减小电流的大小。

这种降低电流的方式能够减小电路中的能量损耗,并降低因电流过大而导致的设备故障风险。

4. 相间耦合:变压器可用于实现不同电路之间的相间耦合。

通过变压器的耦合作用,电能可以传输到不同的电路中,实现信号传递、数据交换等功能。

总的来说,变压器的作用是将电压进行升降,并实现电能的传输和绝缘保护。

它在电力系统、电子设备、通信技术等领域都有广泛应用。

变压器基本关系式及计算

变压器基本关系式及计算

变压器基本关系式及计算变压器是将交流电能从一电压级别传输到另一电压级别的装置。

它通过电磁感应原理工作,利用电流在绕组中产生的磁场导致另一绕组中的电流变化。

变压器的基本关系式是基于电压和电流之间的比例关系,包括:1.基本比例关系变压器的基本比例关系由下面的方程式给出:V1/N1=V2/N2=I1/I2其中,V1和V2分别是一次绕组和二次绕组的电压,N1和N2分别是一次绕组和二次绕组的匝数,I1和I2分别是一次绕组和二次绕组的电流。

这个关系式可以表示为一次绕组的电流和电压比等于二次绕组的电流和电压比。

2.功率关系变压器的输入功率和输出功率之间有一个基本关系:P1=P2其中,P1是一次绕组的输入功率,P2是二次绕组的输出功率。

由于能量是守恒的,所以功率输入等于功率输出。

3.变压器效率变压器的效率可以通过下面的公式计算:Efficiency = (P2 / P1) × 100%其中,Efficiency是变压器的效率,P1是一次绕组的输入功率,P2是二次绕组的输出功率。

效率越高,变压器的能量损耗越少。

4.变比关系变压器的变比关系由下面的公式给出:k=V1/V2=N1/N2=I2/I1其中,k是变比,V1和V2是一次绕组和二次绕组的电压,N1和N2是一次绕组和二次绕组的匝数,I1和I2是一次绕组和二次绕组的电流。

变比表示了一次绕组和二次绕组之间的电压和电流比。

5.偏差关系实际上,变压器的变比并不是绝对精确的,存在一定的偏差。

这个偏差可以通过下面的公式计算:δ=(V1/V2-N1/N2)/(V1/V2)×100%其中,δ是变压器的偏差,V1和V2是一次绕组和二次绕组的电压,N1和N2是一次绕组和二次绕组的匝数。

以上是变压器的基本关系式及计算方法。

这些关系式可以帮助我们理解变压器的工作原理和性能。

变压器的工作原理

变压器的工作原理

变压器的工作原理引言概述:变压器是电力系统中常见的电气设备,它起着改变电压大小的重要作用。

本文将详细介绍变压器的工作原理,包括一、变压器的基本构造;二、变压器的工作原理;三、变压器的主要应用领域;四、变压器的维护与保养;五、变压器的未来发展方向。

一、变压器的基本构造1.1 主要构件:变压器由铁芯、一次绕组和二次绕组组成。

铁芯通常由硅钢片叠压而成,以减小磁阻和磁损耗。

1.2 绕组:一次绕组和二次绕组分别绕在铁芯上。

一次绕组与电源相连,二次绕组与负载相连。

1.3 绝缘材料:绕组之间和绕组与铁芯之间采用绝缘材料进行绝缘,以防止电路短路和绝缘击穿。

二、变压器的工作原理2.1 磁感应定律:当一次绕组中有交流电流通过时,产生的磁场会感应到二次绕组中,从而在二次绕组中产生感应电动势。

2.2 变压器原理:根据磁感应定律,当一次绕组中的匝数与二次绕组中的匝数不同时,可以实现电压的升降。

2.3 能量传递:变压器通过磁场的耦合,将一次绕组中的电能传递到二次绕组,实现电压的变换。

三、变压器的主要应用领域3.1 电力系统:变压器广泛应用于电力系统中,用于升压和降压,以适应不同电压等级的输电和配电需求。

3.2 电子设备:变压器也被应用于各类电子设备中,用于提供适宜的电压和电流,以满足设备的工作要求。

3.3 工业领域:在工业生产中,变压器被用于控制机电的启动和运行,以及供应各种设备所需的电能。

四、变压器的维护与保养4.1 温度控制:变压器在工作过程中会产生热量,需要通过散热器进行散热,保持合适的工作温度。

4.2 油浸绝缘:变压器通常采用油浸绝缘,需要定期检查绝缘油的质量和绝缘材料的状态,以确保变压器的正常运行。

4.3 维护记录:及时记录变压器的运行状况、维护情况和故障处理过程,为后续的维护工作提供参考和依据。

五、变压器的未来发展方向5.1 高效节能:未来的变压器将更加注重能源的高效利用,减少能量损耗和环境污染。

5.2 智能化控制:随着科技的发展,变压器将逐渐实现智能化控制,提高运行的稳定性和可靠性。

变压器

变压器

第3章 变 压 器
图3.1.2 油浸式电力变压器的外形图
第3章 变 压 器 1) 铁心 铁心构成了变压器的磁路,同时又是套装绕组的骨架。
铁心分为铁心柱和铁轭两部分。铁心柱上套绕组,铁轭将铁心
柱连接起来形成闭合磁路。为了减少铁心中的磁滞、涡流损耗, 提高磁路的导磁性能,铁心一般用高磁导率的磁性材料——硅 钢片叠装而成。硅钢片有热轧和冷轧两种,其厚度为0.35~0.5 mm,两面涂以厚0.02~0.23 mm的漆膜,使片与片之间绝缘。
在变压器的铭牌上,是选用变压器的依据。 1. 型号 型号可以表示一台变压器的结构、额定容量、电压等级、 冷却方式等内容。例如,SL—500/10表示三相油浸式自冷双线
圈铝线,额定容量为500 kVA,高压侧额定电压为10 kV级的电
力变压器。
第3章 变 压 器 2. 额定值 (1) 额定容量SN(VA/kVA/MVA):铭牌规定在额定使用条 件下所能输出的视在功率,通常和变压器一、二次侧的额定容 量设计为相同值。 (2) 额定电压UN(V/kV):指变压器长时间运行所承受 的工作电压(三相为线电压),其中U1N为规定加在一次侧的 电压;U2N为一次侧加额定电压、二次侧空载时的端电压。
的联系。其中与交流电源相接的绕组称为原绕组或一次绕组,
也简称原边或初级;与用电设备(负载)相接的绕组称为副绕 组或二次绕组, 也简称副边或次级。
第3章 变 压 器
图3.1.1 单相变压器原理图
第3章 变 压 器
一次侧通入电流产生交变磁通,感应出电动势e1,二次侧
与一次侧产生的磁通交链进而产生感应电动势e2,有
(4) 按相数分类,变压器可分为单相变压器和三相变压器。
第3章 变 压 器 (5) 按调压方式分类, 变压器可分为无励磁调压变压器和 有载调压变压器。 (6) 按冷却方式和冷却介质分类,变压器可分为以空气为 冷却介质的干式变压器、以油为冷却介质的油浸式变压器(包 括油浸自冷式、油浸风冷式、油浸强迫油循环式等)和充气式 冷却变压器。 (7) 按容量分类, 变压器可分为小型变压器(容量为10~

变压器基本知识介绍

变压器基本知识介绍
2、绕线方式 根据变压器要求不同,绕线的方式大致可分为以下几种:
2.1 一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙,整 齐不可交叉堆积(如图6.1)
高频变压器制作方法
2.2 均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20% 以内算合格(如图6.2)
2.3 多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以 上
低频类变压器制作方法介绍
三、 配线
低频有针脚式和引脚式两种,其配线方法也不 相同(详情参见作业指导书)
低频类变压器制作方法介绍
四、 焊 锡
1. 操作步骤 1.1 将Pin 脚沾适量助焊剂。 1.2 焊锡:将脚插入锡槽,深度如下图所示。 1.3 焊锡后不得有漏焊、虚焊现象且焊锡光亮 2. 注意事项 2.1 焊锡时部间约为2-3秒,如果线包接有保险丝,不可焊得太久 2.2 焊温(作业指导书要求) 2.3 锡温需每隔两个小时测试并记录
变压器材料介绍
三、胶带(Tape)
2.高压测试:在测试条件AC4.0KV,50Hz 1mA 1min 下,将3圈胶 带均匀缠绕在导电圆棒上,使胶带与圆棒紧密接触,高压表 笔一支接圆棒,另一支接触胶带表面,胶带不击穿。
变压器材料介绍
四、漆包线(WIRE)
1.漆包线是一条铜线(或导体)经由处理将凡立水被覆在铜线 表面,由于凡立水有绝缘功能,此时铜线经由缠绕变成线圈, 即可用于电磁感应的各种应用 2.我们常用的漆包线:直焊性聚氨酯漆包线(QA)、聚酯漆包 线(QZ)、聚胺基甲酸脂漆(UEW)、聚脂瓷漆包线(PEW)等 3.漆包线耐热等级分为:A级(105°C)、E级(120°C)、B 级(130°C)、F级(155°C)、H级(180°C) 4.漆包线常识:2UEW 耐温120°C,可以直接焊锡;而PEW 耐 温155°C,180°C,焊锡时须脱漆皮

简述变压器的概念

简述变压器的概念

简述变压器的概念一、引言变压器是电力系统中最常见的电气设备之一,它是用来改变交流电压的设备。

在现代工业生产和日常生活中,变压器被广泛应用于各种场合,如电力输配电、电子设备、照明等。

二、基本概念1. 什么是变压器变压器是一种能够将交流电能从一个电路传递到另一个或多个电路的装置,通过变换互感器的绕组数比来改变输入和输出端的电压。

2. 变压器的构成通常,一个标准的变压器由两个或多个互相绝缘的线圈组成。

其中一个线圈称为“主绕组”,另一个称为“副绕组”。

主绕组连接到输入源(高压侧),副绕组连接到输出负载(低压侧)。

3. 变压器的工作原理当交流电通过主绕组时,它会产生磁场。

这个磁场会穿过铁芯并传递到副绕组中。

根据法拉第定律,当磁通量发生变化时,会在导体中产生感应电动势。

因此,在副绕组中会产生一定的电压。

这个电压与主绕组中的电压成正比,但是与副绕组中的绕组数成反比。

三、变压器的分类1. 按照用途分类根据变压器的用途,可以将其分为功率变压器、配电变压器、特殊变压器等。

2. 按照结构分类根据变压器的结构,可以将其分为油浸式变压器、干式变压器、气体绝缘变压器等。

3. 按照相数分类根据变压器中主副绕组之间的连接方式,可以将其分为单相变压器和三相变压器。

4. 按照功率大小分类根据变压器的功率大小,可以将其分为小型变压器、中型变压器和大型变压器。

四、应用领域1. 电力输配电领域:在输配电系统中,大型功率变压器被广泛应用于高电平输电和低电平配电系统。

2. 工业生产领域:在工业生产过程中,各种类型的特殊用途变压器被广泛应用于机床、焊接设备、起重设备等方面。

3. 电子设备领域:在电子设备中,变压器被广泛应用于各种类型的开关电源、充电器、逆变器等。

4. 照明领域:在照明领域,变压器被广泛应用于灯具、投影仪等方面。

五、常见问题1. 变压器为什么会发热?变压器发热的原因主要是由于铁芯和线圈的损耗以及铁芯和线圈之间的涡流损耗。

2. 变压器为什么会有噪音?变压器噪音的主要原因是由于铁芯和线圈之间的振动产生的机械声波。

关于变压器的基础知识

关于变压器的基础知识

13、变压器调压有哪几种?变压器分接头为何多在高压侧? 变压器调压方式有有载调压和无载调压两种:有载调压是指变压器在运行中可 以调节其分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。有载调压变压 器中又有线端调压和中性点调压二种方式,即变压器分接头在高压绕组线端侧 或在高压绕组中性点侧之区别。 分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有明显的优越性,但要求变 压器运行时其中性点必须直接接地。无载调压是指变压器在停电、检修情况下 进行调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。 变压器分接头一般都从高压侧抽头,其主要是考虑: (1)变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出连接方便; (2)高压侧电流小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些,接触不良 的影响好解决。原理上,抽头在哪一侧都可以,要进行经济技术比较,如 500kV大型降压变压器抽头是从220kV侧抽出的,而500kV侧是固定的。
14、什么是变压器的过励磁?变压器的过励磁是怎样产生的? 当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯 饱和称为变压器过励磁。 电力系统因事故解列后,部分系统的甩负荷过电压、铁磁谐振过电压、变压器 分接头连接调整不当、长线路末端带空载变压器或其他误操作、发电机频率未 到额定值过早增加励磁电流、发电机自励磁等情况都可能产生较高的电压引起 变压器过励磁。
3、变压器在运行中有哪些损失?怎样减少损失? 变压器运行中的损失包括两部分: (1)是由铁芯引起的,当线圈通电后,由于磁力线是交变的,引起铁芯中涡流 和磁滞损耗,这种损耗统称铁损。 (2)是线圈自身的电阻引起的,当变压器初级线圈和次级线圈有电流通过时, 就要产生电能损失,这种损失叫铜损。铁损与铜损的和就是变压器损失,这些 损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。 因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利 用率,注意不要使变压器轻载运行。
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图二 油介质中电流与外加电压的关系
• 杂质的影响: 杂质在电场作用下离解为离子,使电导率增加,这些杂质 中以水分的影最为大 • 温度的影响: 温度升高→离子热运动加剧→电介质中离子数增多→电导 率增大 • 电导率γ与温度T的关系
考虑到温度变化时,指数项的变化远比 1/ T 项的变化为大,因此在讨论离子电导率随温度变化时, 可忽略系数项随温度的变化,近似地写成
1. 变压器油的极化特性 1.1 极化的概念
1.2 极化基本形式 (1) 电子位移极化:所有物质;电子与原子核相对 位移,时间极短,与频率无关,无能量损耗, 温度升高时略微下降; (2) 离子位移极化:离子式无机物;正负离子相对 位移,时间极短,与频率无关,微弱能量损 耗, 温度升高时略微升高; (3) 偶极子转向极化:极性共价化和物;分子转向, 时间较长,频率增大时减小,有较大能量损耗, 温度升高时先增大后减小。 由于变压器油介质属于非极性液体,因此极化 中其主要作用的是电子位移极化。
图九 含气量与变压器油工频击穿电压的关系
5. 变压器油的试验及检测
5. 1 变压器油的试验 5.1.1 绝缘油电阻率测试 绝缘油的电阻率及体积电阻率,可看成在一个单位立方体积内的体积电阻,用其电 场强度与温带电流密度之上来度量。 要求:当油中温度达到与空气温度平很时就可测量电阻率;场强选为200~300V/mm; 充电时间60s;测量仪器应使用具有1015 以上分辨率的高阻计。 测量方法:当独立测量绝缘油的电阻率时,油杯备诸如绝缘油后15min,就开始测量电 阻率。
绝缘油气相色谱试验的优点:可以及时掌握变压器、互感器等设 备的运行情况,有效地防止中溶解气体的在线监测
变压器油中溶解气体在线检测 根据不同的原则可以分为不同的种类。 以检测对象分类可归结为以下几类: 测量可燃性气体含量(TCG) ,包括H2、CO 和各类气体烃类含量总和 测量单中气体浓度 测量多种气体成分的浓度
标准试油杯(图中尺寸均为mm)
4.1变压器油击穿电压的影响因素 4.1.1含水量 变压器油作为一种重要的绝缘材料,一般希望其具备良好的绝缘 性能且含有微量的水分。水分是影响变压器油绝缘性能的重要指标。 L /L 通常油中含水量在30 以下时对油的绝缘性能影响不大 ,而含 以上就能影响油的绝缘强度。变压器油的击穿电压 L/L 水量在50 和含水量之间的关系如图所示。
3.2.3施加的电压和频率 当试验电压较高时,因介质在高电压作用下产生了偶极转移,而 引起电能损耗,则介质损耗因数会有明显的增加。有资料介绍, 测量介质损耗因数时的电压要加到3~10kV,才能测出真实值, 否则误差较大。介质损耗因数还与施加的频率有关,因介质损 耗角正切值(tan )的变化是频率的函数,介质损耗角 随频率的改变而变化。 tan 与频率的关系曲线如图所示。
即 ln
与( 1/ T )的关系具有线性关系。
胶粒相对于液体的电位U 0 一般是恒定的(约0.05~0.07V)在 电场作用下定向的迁移构成“电泳电导”。设胶粒呈球形,半径r, 带电量 q 4 r 0 rU 0 ,在电场E的作用下,受到的电场力为
由此可得电泳电导率
3. 变压器油的损耗特性 介质损耗因数即介质损耗角正切 tan 占是一项对油的品质极为敏感的指标,也是一 项最基本最重要的绝缘性能指标。主要是反 映油中泄漏电流引起的功率损耗,用来判断变 压器油的劣化与污染程度。介质损耗:绝缘材 料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的 滞后效应,在其内部引起的能量损耗。介质损 耗角:在交变电场作用下,电介质内部流过的电 流相量和电压相量之间的夹角 (功率因数角) 的余角( )。
图 1 Y型复合式电极杯 1—屏蔽帽;2—测温孔; 3—螺母;4—绝缘板; 5—屏蔽环;6—排气孔; 7—内电极;8—外电极
5.1.2 绝缘油的气相色谱分析
绝缘油的气相色谱分析:通过检查电气设备油样内所含气体的 组成和含量来判断设备内部的绝缘缺陷。当电气设备内部有局部过 热或局部放电缺陷时,缺陷附近的绝缘将会分解而产生气体并不断 溶解于绝缘油中。 变压器内部存在金属部分局部过热: 总烃含量较高,其中甲烷(CH4)、 乙烯(C2H4)也较多; 固体绝缘(如纸、木材等)热分解: CO、CO2含量高; 局部放电:乙炔(C2H2)和H2的 含量较大。 特征气体:与故障性质密切 相关的那些气体组分称为特 征气体。如CH4、C2H6、 C2H4、C2H2及H2、 CO、CO2。
图八 水分杂质对变压器油击穿电压的影响
4.1.3 含气量 变压器油中正常空气饱和溶解量为10%~11%。当油的含气量超 过饱和溶解量时,气体就会从油中释放出来,悬浮在油中。当油中存 在悬浮的气泡时,则外加电场多集中在气泡上。在电场作用下,气泡 先行游离,引起局部放电,导致绝缘老化,降低绝缘能力,损坏了整个绝 缘结构。这是绝缘材料及绝缘结构中极为严重的一种现象。所以绝 缘系统中绝对不允许有气泡 存在。在其他条件一定的情况下,油中含气量从0.5%增至10%时,油 的工频击穿电压下降5.7%(见图九所示)。
图三 变压器油的含水量对其tan 的影响曲线
3.2.2净化程度和老化深度 如果变压器油中含有杂质,则杂质在电场作用下将形成极 化损失,因而使油的介质总损耗增加。试验表明净化过度或净 化不完全,在电场的作用下残留在油中的极性物质容易极化, 增大油的电导电流,从而使油的介质损耗因数增大。

图四 油净化程度不同的tan 与温度的关系曲线 1—净化过度的油;2—净化不够的油; 3—正常净化的油 图五 判定变压器油老化的tan 标准曲线
油中溶解气体在线检测装置主要由脱气、混合气体分离 及气体检测三大部分组成
5.2.2油中气体分析与故障诊断
在电气试验中,通过气相色谱法测定绝 缘油中溶解气体的组分含量,能尽早的 发现充油电气设备内部存在的潜伏性过热、 放电等故障,是监督与保障设备安全运行的一个 重要手段。这一检测技术可以在设备不停电的情况 下进行而且不受外界因素的影响,可定期对 运行设备内部绝缘状况进行监测,确保 设备安全可靠运行。
图七 变压器油击穿电压与含水量的关系
4.1.2 杂质 变压器油作为电气设备绝缘材料, 其击穿电压是检验油承受 极限电应力情况的重要指标。纯净的变压器油具有较好的绝缘 性能,油中颗粒污染将降低油的耐压水平,影响设备绝缘性能。击 穿电压与颗粒含量之间成对数关系,杂质颗粒越多,击穿电压越低, 绝缘性能越差。变压器中含有来源不同的悬浮颗粒,其大小和种 类对油的击穿电压将有直接影响。
图六 tan
与频率的关系曲线
4. 变压器油的击穿特性
• 纯净的液体介质:击穿过程与气体击穿的过程很相似,但 其击穿场强高(很小的均匀场间隙中可达到1MV/cm)。 • 工程用的液体介质:击穿场强很少超过300kV/cm,一般 在200kV/cm~250kV/cm的范围内(以上击穿场强值均指 在标准试油杯中所得数据)。 • 原因:工程液体介质的击穿是由液体中的气泡或杂质等 引起的,即气泡或杂质在电场作用下在电极间排成“小 桥”,引起击穿,即“小桥理论”。
油中气体分析与故障诊断方法大致有: 特征气体法、 三比值法及大卫三角法等等
不同故障类型所产生的气体
3.1介质损耗因数——等值电路
介质损耗正切角:
介质损耗功率:
3.2变压器油介质损耗因数的影响因素 3.2.1含水量
水分是影响介质损耗因数的重要因素,即使对于非常纯净又没有发 生氧化的变压器油,当含有水分时,其对介质损耗因数的影响也是十分显 著的。因水分造成介质损耗值的增大,是基于油的电导值的增大。变压 器油中水分含量对油介质损耗因数的影响曲线如图所示。
2. 变压器油的电导特性
描述电导的物理量——电导率γ或电阻率ρ
对于a区段:电压与电流 符合欧姆定律,此时液体 具有较高的体积电阻【液 体电介质电阻率】。 对于b区段:电流有一定的 饱和趋势,由于液体的密度 远高于气体,离子相遇概率 较大,复合概率也较大,电 流会出现饱和。当电压较高 时,复合难度相对较大,所 电流略有增大。 对于c区段:该区称为高电场 电导区。当电压进一步升高 时, 电流急剧增大,绝缘被击 穿。
1.3 相对介电常数 r 是表示电介质在电场作用下极化程度的物理量。
r
C Q0 Q r 0 C0 Q0
相对介电常数的意义 : 一般不希望其相对介电常数过大,因为高εr的材料往往电导率 较高,导致损耗也较大,而介质损耗是影响绝缘劣化和热击穿的一 个重要因数。采用低εr的电介质作为绝缘材料时电容量小,可以降 低电缆等高电容量设备的充电电流,还可以提高套管等设备的沿面 放电电压。因此选择恰当的εr很重要。 变压器油的相对介电常数一般在2.5左右。
变 压 器 油 的 绝 缘 特 性
变压器油的绝缘特性
◆ 1.
变压器油的极化特性
◆ 2.
变压器油的电导特性
◆ 3.
变压器油的损耗特性
◆ 4.
变压器油的击穿特性
◆ 5.
变压器油的试验及检测
变压器油是一种绝缘油,天然碳氢化合物的混合物,这要有
烷烃、环烷烃、芳香烃等烃类组成,在常温下呈液态,在电气设备 中起绝缘、传热、浸渍及填充作用,主要在变压器、油断路器、电 容器和电容式套管等电气设备中,具有良好的绝缘、散热和储能性 能, 电气设备利用这些性能可以在一定程度上保护自身,则研究变 压器油自身的绝缘特性是关键,下面将从极化、电导、损耗和击穿 四个方面介绍其绝缘特性,另外再简单介绍变压器油的预防性试验 和在线检测。
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