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配電變壓器設計選型必要性:在配電變壓器設計及應用過程中,配電變壓器的設計選型屬于十分重要的內容,同時也是必要內容。具體而言,其必要性主要體現在以下幾個方面:首先,配電變壓器設計選型屬于能源節約的必要需求,近幾年來,隨著社會經濟不斷快速發展,社會上企業也不斷增加,且生產能力也在不斷,在實際生產過程中所需要電也不斷增加,然而,我國煤炭資料仍舊比較缺乏,火力發電廠中所使用原料比較缺乏,而水力發電廠的發電能力又在很大程度上受到季節因素影響,電力供需矛盾已經成為越來越重要的社會問題。為能夠使這一情況得以較好解決,必要任務就是要實現電能節約,需要節約用電,而為能使這一目標得以較好實現,首先任務就是應當選擇節能變壓器,使變損降低,使變壓器工作效率得以。其次,配電變壓器設計選型在用戶經濟用電方面屬于必然需求,對于用戶而言,實行配電變壓器設計選型,其目的主要就是保證自身能夠經濟用電。一方面而言,用戶對于用電可靠性具有一定要求,因而在實際設計過程中應當選擇符合標準的相關配電變壓器型號,不能單純求新或者為節約資金而選淘汰產品;另一方面而言,使用戶在配電工程方面的一次投資及運行成本降低,在實際設計選型過程中,可依據變壓器運行環境、負荷情況,對合適變壓器型號進行合理選擇,從而使用戶需求能夠得以較好滿足,使節約投資得以實現,使損耗得以降低。
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變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系。將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變壓器。相反則為升壓變壓器。
二次繞組所產生的電壓大小與輸入電壓大小不同(如果是1:1的變壓器,則電壓相同),其頻率和變化規律與輸入的交流電壓一樣。這就是變壓器的基本工作原理:根據電磁感應原理,當一個導電的物體處于變化的磁場中,在導電體中就能夠感應出電流來。變壓器改變電壓有一個專門的參數:變壓比。變壓器的變壓比表示了變壓器一次繞組匝數與二次繞組匝數之間的關系。從變壓比可以看出一個變壓器是升壓變壓器還是降壓變壓器,也或者是1:1的變壓器。變壓比=一次繞組匝數/二次繞組匝數。變壓比小于1,是升壓變壓器,表明一次繞組匝數小于二次繞組匝數。變壓比大于1是降壓變壓器,表明一次繞組匝數大于二次繞組匝數。
從變壓器的工作原理可知,電流從一次繞組進去,從二次繞組流出。由于輸入的交流電的電流方向不斷改變,就會產生一個和電流同步變化的磁場。由于磁場的大小與方向不斷改變,從而在次級線圈內感應出電流來。因為在每一圈線圈上的電壓都相等,所以,次級線圈圈數越多,從次級線圈輸出的電壓就越高。如果初級線圈的圈數比次級線圈多,次級線圈上的電壓就會降低,這就是降壓變壓器;反之,如果初級線圈的圈數比次級線圈少,次級線圈上的電壓就會升高,這就是升壓變壓器。
關于變壓器接地裝置的施工:接地裝置的地下水平接地極應采用40×4的扁鋼,垂直接地極用L40×4,埋深大于60cm,填土時用干凈的原土并夯實。有條件時,應將環形水平接地極的面積適當增大些或往環外再做一個環,兩處相連,以降低接地電阻,盡可能達到1,地下連接處應采用焊接,并符合要求。扁鋼的搭接長度應為扁鋼寬度的2倍,且應三面或四面焊接,三面焊接時盡量二短邊一長邊,利于電流通過,圓鋼的焊接長度為圓鋼直徑的6倍,應兩面焊接且不得有虛焊。焊接處應采取防閼措施。這屬于正變換過電壓,由于配電變壓器的低壓側絕緣裕度高于高壓側,所以配電變壓器雷擊事故常發生在高壓側,尤其是中性點附近,低壓側加裝避雷器,因其往往采用高、低壓架空線,容易受雷擊,35/0.4KV直配變壓器因其變比大,更應在低壓側加裝一組避雷器,尤其是當35KV線路開路運行,高壓側無避雷器保護時。加裝低壓避雷器后,原來的三點共同接地就成了四點共同接地。
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