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牵引变压器,牵引变压器的分类的有哪些

来源:整理 时间:2024-04-09 03:11:19 编辑:智能门户 手机版

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1,牵引变压器的分类的有哪些

一 按照变压器结构种类和接线方式分为: 1.单相结线变压器 2.单相(三相)V,v结线变压器3.三相YN,d11双绕组变压器4.斯科特结线变压器 5.YN, 结线阻抗匹配牵引变压器6.YN, 结线平衡变压器 7.非阻抗匹配YN, 结线平衡变压器
一 按照变压器结构种类和接线方式分为: 1.单相结线变压器 2.单相(三相)v,v结线变压器3.三相yn,d11双绕组变压器4.斯科特结线变压器 5.yn, 结线阻抗匹配牵引变压器6.yn, 结线平衡变压器 7.非阻抗匹配yn, 结线平衡变压器

牵引变压器的分类的有哪些

2,什么是牵引变压器谁能详细的介绍一下

牵引变压器是将三相电力系统的电能传输给二个各自带负载的单相牵引线路。二个单相牵引线路分别给上下行机车供电。在理想的情况下,二个单相负载相同。所以,牵引变压器就是用作三相变二相的变压器。牵引变压器 是一种特殊电压等级的电力变压器,应满足牵引负荷变化剧烈、外部短路频繁的要求,是牵引变电所的“心脏”。我国牵引变压器采用三相、三相——二相和单相三种类型,因而牵引变电所也分为三相、三相——二相和单相三类。参考文献:http://baike.baidu.com/view/3424194.htm(如果还有什么问题也可以上大比特电子变压器论坛问我,如果帮上了忙还望采纳答案)

什么是牵引变压器谁能详细的介绍一下

3,牵引变压器的结构和其作用

牵引变压器的结构和普通变压器是一样的,就是联接组别不一样,它的主要是用作整流变压器,所以大多数联接为;星/三角11点,电压经整流后供电力机车运行.
牵引变压器就是电力变压器,只是用途不同而已。牵引变压器是电气化铁道牵引供电系统的特殊变压器牵引变压器的原边跨接于三相电力系统中的两相;副边一端与牵引侧母线连接,另一端与轨道及接地网连接。牵引变压器的容量利用率高,但其在电力系统中单相牵引负荷产生的负序电流较大,对接触网的供电不能实现双边供电。所以,这种结线只适用于电力系统容量较大,电力网比较发达,三相负荷用电能够可靠地由地方电网得到供应的场合

牵引变压器的结构和其作用

4,牵引变压器的工作原理

牵引变压器是根据电磁感应原理工作的。主要部件是铁芯和绕组。 在一次绕组施加交流电压U1,则一次线圈中流过电流I1,在铁芯中产生磁通?m,磁通穿过二次绕组在铁芯中闭合,在二次感应一个电动势E2,当变压器二次绕组接上负载后,在电势E2的作用下将有电路I2通过,这样在负载两端会有一个电压降U2, E1=4.44fN1?m ; E2=4.44fN2?m E 1/E 2= N1/ N2 牵引变压器一、二次绕组漏电抗和电阻较小,若忽略不计:则:U1=E1;U2=E2; 牵引变压器的变比 K=U1/ U2=E1/ E2 = N1/ N2 牵引变压器原理:一二次绕组匝数不同将导致一二次绕组电压高低不同。变压器的内损耗相对于变压器的传递功率来说较小,忽略不计 U1*I1=U2*I2 即:I2/I1= U2/ U1=1/ K 上式表明:一二次侧电流的大小跟绕组匝数成反比 本文来自:牵引变压器厂 http://www.kedadj.com/news/539.html

5,牵引变压器主要用于什么地方其工作原理是什么和一般的变压器有

牵引变压器是一种专门用于给电力机车牵引变流器供电的特种变压器。以往的牵引变压器主要是用于给直流牵引变流器单向供电使用,其结构相对简单,技术要求相对较低。近几年随着交流牵引技术的发展,特别是四象限整流技术的发展,对牵引变压器又提出了更高的要求。它不仅要对牵引变流器供电,它还要承受牵引变流器反向对它用SPWM调制波直接供电,并向电网反馈电能。所以这种交流牵引变压器不仅需要有很的阻抗值,更需要有能够承受SPWM调制波电源所含的大量高次谐波对变压器绝缘所造成的损伤,以及大量高次谐波对变压器铁芯、夹件、油箱等部件所产生的不良影响,www.kedadj.com有相关的资料图片供参考
在一次绕组施加交流电压u1,则一次线圈中流过电流i1,在铁芯中产生磁通?m,磁通穿过二次绕组在铁芯中闭合,在二次感应一个电动势e2,当变压器二次绕组接上负载后,在电势e2的作用下将有电路i2通过,这样在负载两端会有一个电压降u2, e1=4.44fn1?m ; e2=4.44fn2?m e 1/e 2= n1/ n2 牵引变压器一、二次绕组漏电抗和电阻较小,若忽略不计:则:u1=e1;u2=e2;牵引变压器的变比 k=u1/ u2=e1/ e2 = n1/ n2牵引变压器原理:一二次绕组匝数不同将导致一二次绕组电压高低不同。变压器的内损耗相对于变压器的传递功率来说较小,忽略不计 u1*i1=u2*i2 即:i2/i1= u2/ u1=1/ k 上式表明:一二次侧电流的大小跟绕组匝数成反比
牵引变压器是用于电力机车的专用变压器,原理与一般变压器没有什么不同,区别是输出电压要符合电力机车规范。

6,牵引变压器的优缺点

1.单相结线变压器优点:容量利用率可达100%;主接线简单,设备少,占地面积小,投资少。缺点:不能供应地区和牵引变电所三相负荷用电,在电力系统中,单相牵引负荷产生的负序电流较大,对接触网的供电不能实现双边供电。适用于:电力系统容量较大,电力网比较发达,三相负荷用电能够可靠的由地方电网得到供应的场合。2.单相V,v结线变压器(三相)单相:优点:主结线较简单,设备较少,投资较省。对电力系统的负序影响比单相结线少。对接触网的供电可实现双边供电。缺点:当一台牵引变压器故障时,另一台必须跨相供电,即兼供左右两边供电臂的牵引网。这就需要一个倒闸过程,即把故障变压器原来承担的供电任务转移到正常运行的变压器。在这一倒闸过程完成前,故障变压器原来供电的供电臂牵引网中断供电,这种情况甚至会影响行车。即使这一倒闸过程完成后,地区三相电力供应也要中断。牵引变电所三相自用电必须改用劈相机或单相-三相自用变压器供电。实质上变成了单相结线牵引变电所,对电力系统的负序影响也随之增大。三相:优点:保持了单相V,v结线变压器的主要优点,完全克服了单相V,v结线变压器缺点。最可取的是解决了单相V,v结线变压器不便于采用固定备用及其自动投入的问题,有利于实现分相有载或无载调压。3.三相YN,d11双绕组变压器优点:牵引变压器低压侧保持三相,有利于供应牵引变电所自用电和地区三相电力。在两台牵引变压器并联运行情况下,当一台停电时,供电不会中断,运行可靠方便。三相YN,d11双绕组变压器在我国采用的时间长,有比较多的经验,制造相对简单,价格便宜。对接触网的供电可实现两边供电。缺点:牵引变压器容量不能得到充分利用,只能达到额定容量的75.6%,引入温度系数也只能达到84%,与采用单相结线牵引变压器的牵引变电所相比,主接线要复杂一些,用的设备,工程投资也较多,维护检修工作量及相应的费用也有所增加。适用于:山区单线电气化铁路牵引负载不平衡的场所。4.斯科特结线变压器优点:当M座和T座两供电臂负荷电流大小相等,功率因素也相等时,斯科特结线变压器原边三相电流对称。变压器容量可全部利用。(用逆斯科特结线变压器把对称两相电压变换成对称三相电压)。对接触网的供电可实现两边供电。缺点:斯科特结线牵引变压器制造难度较大,造价较高。牵引变电所主结线复杂,设备较多,工程投资也较多。维护检修工作量及相应的费用有所增加。而且斯科特结线牵引变压器原边T接地(O点)电位随负载变化而产生漂移。严重时有零序电流流经电力网,可能引起电力系统零序电流继电保护误动作,对邻近的平行通信线可能产生干扰,同时引起牵引变压器各相绕组电压不平衡,而加重绕组的绝缘负担。为此,该结线牵引变压器的绝缘水平要采用全绝缘。5.YN, 结线阻抗匹配牵引变压器优点:当阻抗匹配系数 时,无论副边 或 ,原边三相电流平衡,即无零序电流。当副边 , 时,原边三相电流对称,没有负序电流对电力系统的影响。原边三相制的视在功率完全转化为副边二相制的视在功率,变压器容量可全部利用。原边仍为YN结线,中性点引出,与高压中性点接地电力系统匹配方便。副边仍有△结线绕组,三次谐波电流可以流通,使主磁通和电势波形有较好的正旋度。利用斯科特结线变压器把对称两相电压变换成对称三相电压。对接触网的供电可实现两边供电。缺点:设计计算及制造工艺复杂,造价较高。 两供电臂之间的分相绝缘器两端承受的电压为 ,因此,分相绝缘器的绝缘应注意加强。适用于:牵引变电所自用电和站区三相电力。6.YN, 结线平衡变压器优点:其阻抗匹配系数在一定范围内任意选取,因而使变压器的设计和制造更加方便。阻抗匹配系数取值的灵活性对绕组布置具有重要意义。缺点:需要考虑减小电磁力,环流等问题。7. 非阻抗匹配YN, 结线平衡变压器优缺点与YN, 结线阻抗匹配牵引变压器基本相同,但还存在若干不同点:非阻抗匹配YN, 结线平衡变压器与YN, 结线阻抗匹配牵引变压器分别是YN, 结线阻抗匹配牵引变压器取 与 的特例。在YN, 结线平衡变压器中,前者不需要专门进行阻抗匹配,绕组布置最容易,设计制造最方便;后者绕组设计条件最苛刻,设计制造最困难; 取其他值的情况则介于二者之间。
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