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。為了保持磁通ф1的存在就需要有一定的電能消耗,并且變壓器本身也有一定的損耗,盡管此時次級沒接負載,初級線圈中仍有一定的電流,這個電流我們稱為“空載電流”。如果次級接上負載,次級線圈就產生電流I2,并因此而產生磁通ф2,ф2的方向與ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵芯中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓E1減少,其結果使I1增大,可見初級電流與次級負載有密切關系。當次級負載電流加大時I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好補充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持鐵芯里總磁通量不變。如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率。變壓器能根據需要通過改變次級線圈的圈數而改變次級電壓,但是不能改變允許負載消耗的功率
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變壓器輸出電壓應保持在一個范圍之內.電壓偏低或偏高都屬于故障現象,應及時予以排除。首先應查電源電壓,看是否是由于電源電壓異常引起。如果電源電壓為高壓,可以通過互感器進行測量。除電源的原因外,常見的故障原因還有以下幾種:繞組匝間短路引起。礦用隔爆型變壓器的應用范圍?變壓器的原理簡體圖,當一個正弦交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流I1并產生交變磁通ф1,它沿著鐵芯穿過初級線圈和次級線圈形成閉合的磁路。在次級線圈中感應出互感電勢U2,同時ф1也會在初級線圈上感應出一個自感電勢E1,E1的方向與所加電壓U1方向相反而幅度相近,從而限制了I1的大小所以真正的Hi–END變壓器一定是純手工繞制,純手工繞制的缺點是效率低、速度慢。
當變壓器在受到短路沖擊后,往往可能造成繞組扭曲變形,另外變壓器繞組絕緣損壞,會造成匝間短路,甚至是相間短路。繞組發生故障時,由于整體或局部的拉伸和壓縮造成匝間距離發生變化時,匝間的電阻也會有變化,測量時,應分別測量變壓器的高、低壓繞組的直流電阻值。根據電力變壓器制造有關規定,630KVA以上的變壓器各相繞組的直流電阻互相差別不應大于三相平均值的2%,630KVA以下的變壓器,相間差別不應大于三相平均值的4%,線問差別不大于三相平均值的2%。如果出現溫升過高或溫升速度過快,或與同型同負荷的變壓器比較其溫升明顯過高,就應認為是出現了故障。引起變壓器溫升過高的原因,常見的主要有以下幾種:鐵芯局部短路。鐵芯接地不良。鐵軛螺桿接地。電源電壓過高。引線部分接觸不良、松動、燒壞等引起。分接開關出現故障.線圈制造和檢修質量不良引起。鐵芯疊片周邊毛刺大,縫隙不均勻造成。變壓器負荷偏高。變壓器一二次接線不合格或接觸不良引起。
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