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龍飛變壓器有限公司
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我們都知道變壓器是根據電磁感應現象進行設計的,它的信 是沿著電磁場的磁感線的方向進行運動的,但是生活中用電器是越來越多了,用電也是越來越多了,在用電的時候電波和一些相關的電信 也會變壓器磁場的方向,?。 在60-80℃范圍內,受湖三相變壓器油的擊穿電壓可能出現值。這是因為溫度超過80℃時,油中水分氣化增加,油的溶解度增加,懸浮水存在的可能性較小,水分基本上呈溶解狀態,溶解水對油的擊穿電壓影響很小,而溫度低于60℃時、油中處于懸浮狀態的水分較多的緣故。 因此,在試驗三相變壓器油樣時,應在室溫下進行,加熱濾油時,油溫不宜超過60℃。變壓器油的純凈度較高時,改善電場的均勻程度能使工頻擊穿電壓明顯c但在品質較差的油中,因雜質的聚集和排列已使電場畸變,電場均勻度帶來的好處并不顯著。 變壓器油的成本有很多的不的現象,是變壓器油本身的性質就決定了它比較容易揮發,不,再加上變壓器廠偷工減料弄虛作假使得變壓器油更加的質量得不到保障了,我們還是要慎重對待變壓器油,因為變壓器油對于變壓器的運行時十分的有幫助的!。
對于每個基本單元驅動器,采用驅動器并聯板實現并聯。驅動器工作時間小的變化(小于100ns)是通過小的交流輸出扼流圈進行補償的(電感5μH)。所有的三相變壓器同時運行,但存在小的時延,小時延可通過額外的交流扼流圈進行補償。 采用對稱布局和IGBT飽和壓降的正溫度系數來保證適當的負載電流均衡所述的每個基本單元附帶PWM信 的附加校正。第二,變壓器的電流是如何負載的呢并聯基本單元的負載電流均衡是由附加PWM校正控制的。將幾個帶同步PWM的單元并聯運行,且用附加PWM控制循環電流。 每個基本單元都使用電氣負載隔離。各個基本單元都有自己的控制器,通過絕緣繞組給負載提供電力。PWM是的、非同步的、運行的信 ,且每個基本單元都有自己單獨的直流環節。側,每個基本單元有自己的正弦LC濾波器。 假如輸出也是電氣隔離的,則不同直流環節間不存在循環電流。這是將帶有控制器的基本單元并聯起來的簡單的。一個基于發電機側電氣隔離的簡單設計所示。三個并聯的帶分立電機繞組的4象限驅動器。
本例采用第三種方法,即在驅動變壓器的各繞組間加繞屏蔽層,其結構如圖3所示,共5個繞組和5個屏蔽層。整個變壓器包括屏蔽層從左向右逐層繞制,N1接到控制回路的地;兩個下管驅動繞組由于電位變化不大,同時與N2連接,實際上是接到了功率地;N3和N4將上管繞組NA包了起來,并與NA的異名端相接;N5將繞組ND與NA隔離。 這樣每個繞組都和它的屏蔽層同電位,它們之間不會有容性電流。當上管TA導通、上管繞組NA的電位跳升時,屏蔽層N3和N4的電位也要同樣跳變,由于N2和N3之間的分布電容,這個跳變將在這兩個屏蔽層中間產生電流,但對管子的驅動沒有影響,只是會耗損一點主功率。 在實際電路中采用了加電磁屏蔽的驅動變壓器之后,問題得到了全部解決。需要提出的是,屏蔽的作用是將各個繞組隔離開,以避免分布電容的不良影響。因此屏蔽層接到什么地方,是需要慎重考慮的,否則可能適得其反。如果圖3中的NN4不與NA相接,而是與N2一起接到功率地,則電容分布如圖4所示,CC7分別表示繞組NA的上下端與屏蔽層N3間,也就是功率地間的分布電容(實際上CC7分別是包含了圖2中、C1后的等效電容)。 當NA輸出正脈沖的上升沿時,TA迅速導通,M點電位跳升,于是CC7中要有容性電流產生。M是低阻抗點,電流iC7對它的電位影響不大,但N點卻是高阻抗點,iC6電流將降低它的電位,可能使TA管關斷。因此不能采用這種連接方式。
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