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        高頻變壓器的電路工作基本原理和基本特征

        時間:2021-01-22 10:54   來源:未知    作者:健陽達電子

        高頻變壓器的電路工作基本原理和基本特征

        1.分布電容:在實際變壓器的繞組中存在著分布電容,尤其存在于線圈導線和變壓器磁心之間以及各繞組之間。電容量的大小取決于繞組的幾何形狀、磁心材料的介電常數和它的封裝材料等。在等效電路中,在每一理想線圈兩端并聯一個集中的電容。

        2.漏感:在實際變壓器中,如果初級與次級之間、匝與匝之間、層與層之間磁通沒有完全耦合,就會產生漏感。漏感能量表示線圈間不耦合磁通經過的空間存儲的能量。在等效電路中,漏感與理想變壓器激勵線圈串聯,其存儲的能量與激勵線圈電流的平方成正比。

        3.勵磁電感:由于磁導率是有限的,則在原邊繞組中就有勵磁電流存在。這一增加的電流可以在等效電路中增加一個和原邊線圈并聯的勵磁電感Lm來表示。勵磁電感能量表示有限磁導率的磁芯中和兩半磁芯結合處氣隙存儲的能量。存儲的能量與加到線圈上每匝伏特有關,與負載電流無關。

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        高頻變壓器選型的時候需注意的幾點事項

        1.選擇過高電壓等級的弊端

        選擇過高的電壓等級造成投資過高,回收期長。電壓等級的提高,電機的絕緣必須提高,使電機價格增加。電壓等級的提高,使變頻器中電力半導體器件的串聯數量加大,成本上升。可見,對于200~2000kW的電機系統采用6kV、10kV電壓等級是極不經濟、很不合理的。

        2.變頻器容量與整流裝置相數關系

        變頻器裝置投入6kV電網必須符合國家有關諧波抑制的規定。這和電網容量和裝置的額定功率有關。短路容量在1000MVA以裝相(變壓器副邊雙繞組)即可,如果24相功率就可達2000kW,12相基本上消除了幅值較大的5次和7次諧波。整流相數超過36相后,諧波電流幅值降低不顯著,而制造成本過高。如果電網短路容量2000MVA,則裝置容許容量更大。

        3.把zui高電壓降到3kV以下可節約大量投資

        從電力電子器件特性及安全系數考慮電壓等級的必要性,受電力電子器件電壓及電機允許的dv/dt限制,6kV變頻器必須采用多電平或多器件串聯,造成線路復雜,價格昂貴,可靠性差。

        4.隔離變壓器問題

        為了隔離、改善輸入電流及減小諧波,現在所有的中壓"直接變頻"器都不是真正的直接變頻,其輸入側都裝有輸入變壓器,這種配置短時間內不會改變。既然輸入側有變壓器,變頻器和電機的電壓就沒有必要和電網一樣,非用10kV和6kV不可,功率2500kW以下電壓可以不超過3kV,因此就有了變頻器和電機的合理電壓等級問題。



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