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产品规格: 500VA---1200KVA产品数量: 不限 产品包装: 待定
  

和普通双绕组变压器相比,自耦变压器有以下主要特点:


(1)由于自耦变压器的计算容量小于额定容量.所以在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小,有效材料(硅钢片和导线)和结构材料(钢材)都相应减少,从而降低了成本。有效材料的减少使得铜耗和铁耗也相应减少,故自耦变压器的效率较高。同时由于主要尺寸的缩小和质量的减小,可以在容许的运输条件下制造单台容量更大的变压器。但通常在自耦变压器中只有k≤2时,上述优点才明显。
(2)由于自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小,故电压变化率较小,但短路电流较大。
(3)由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系,当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。为了避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器,不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装、二次就可省略。
(4)在一般变压器中。有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而自耦变压器中性点调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式。
     与同容量的双绕组变压器相比,自耦变压器有如下特点:
(1)节省材料,自耦变压器是将二次绕组容量作为一次绕组的一部分,这就等于省去了一次绕组的一部分。另外,作为二次侧的绕组容量还可以做成为同额定容量的双绕组变压器的容量的(1—1/Ka)( Ka为变比),这就可以省去制作绕组所需要的部分导线及绝缘材料。由于电磁容量为标称容量的(1—1/Ka),故铁芯尺寸也可缩小,节省了硅钢片。由于省去了一次绕组的一部分,减小了二次绕组导线的截面积以及缩小了铁芯尺寸,使变压器体积减小,还可以节省部分钢材。由此可以看出,自耦变压器节省材料的优点是非常显暑的。
(2)降低损耗。由于自耦变压器省去了一次绕组的一部分,负载损耗减至为原双绕组变压器(1—1/Ka),且公共绕组的电流只有二次电流的(1—1/Ka),截面也小至(1—1/Ka),故运行时总的铜损耗是双绕组变压器铜耗的(1—1/Ka)。由于自耦变压器的电磁容量为标称容量的(1—1/Ka),铁心尺寸比同容量的双绕组变压器小,激磁电流也相应减小,这就降低了自耦变压器的铁损耗。
(3)便于制造和使用。
(4)自耦变压器的一、二次线圈不仅有磁的联系,还有电的联系、为了改善感应电势波形,还设有一个单独的第三绕组接成三角形,第三绕组与高、中压绕组间只有磁路上的联系,并无电路上的联系,除补偿三次谐波电流之外,还可以连接发电机同步补偿机以及作为变电所用电。仅用于改善波形的第三绕组,容量不应小于电磁容量的35%,一般第三绕组的容量为额定容量的1/2—1/3。
(5)变比选择。自耦变压器的一系列优点都是由于电磁容量小于通过容量(额定容量)所致,即Sdc=(1—1/Ka)Sn<Sn,当Ka(Ka>1)越接近1时,系数(1—1/Ka)越小,自耦变压器的优点就越显著;当Ka较大时,绕组容量电越大,优越性就越低:所以,自耦变压器适用于一、二次电压变比不大的场合。一般自耦变压器的变比Ka在2左右。
(6)自耦变压器的缺点:
1)自耦变压器的中性点必须接地或经小电抗接地。当自耦变压器高压侧网络发生单相接地故障时,若中性点不接地,则在其中压绕组上将出现过电压,自耦变压器变比Ka越大,中压绕组的过电压倍数越高:为了防止这种情况发生,其中性点必须接地。中性点接地后,高压侧发生单相接地时,中压绕组的过电压便不会升高到危险的程度。
2)引起系统短路电流增加。由于自耦变压器有自耦联系,其电抗降低为同容量双绕组变压器的(1—1/Ka),漏阻抗的标么值是等效的双绕组变压器的(1—1/Ka)。所以自耦变压器电压变动小而短路电流较同容量双绕组变压器大,使系统短路电流显著增加。
3)两侧过电压的相互影响。自耦变压器因其绕组有电的连接,当某一侧出现大气过电压或操作过电压时,另一侧的过电压可能超过其绝缘水平。

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