变压器短路阻抗计算
阻抗公式:
Z= R+i( ωL–1/(ωC))
说明:负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式即是:阻抗Z= R+i(ωL–1/(ωC))。其中R为电阻,ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。
(1)如果(ωL–1/ωC) > 0,称为“感性负载”;
(2)反之,如果(ωL–1/ωC) < 0称为“容性负载”。
可根据厂家提供的或者实测的阻抗电压百分比Uk%来计算短路阻抗Xs:Xs=Un×Uk%/100/In
其中Un为计算侧额定相电压,In为计算侧额定电流,结果为相阻抗。
扩展资料
变压器短路损坏的主要形式有以下几种:
1、轴向失稳。这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁力作用下,导致变压器绕组轴向变形。
2、线饼上下弯曲变形。这种损坏是由于两个轴向垫块间的导线在轴向电磁力作用下,因弯矩过大产生永久性变形,通常两饼间的变形是对称的。
3、绕组或线饼倒塌。这种损坏是由于导线在轴向力作用下,相互挤压或撞击,导致倾斜变形。如果导线原始稍有倾斜,则轴向力促使倾斜增加,严重时就倒塌;
导线高宽比例大,就愈容易引起倒塌。端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使内绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
4、绕组升起将压板撑开。这种损坏往往是因为轴向力过大或存在其端部支撑件强度、刚度不够或装配有缺陷。
5、辐向失稳。这种损坏主要是在轴向漏磁产生的辐向电磁力作用下,导致变压器绕组辐向变形。
6、外绕组导线伸长导致绝缘破损。辐向电磁力企图使外绕组直径变大,当作用在导线的拉应力过大会产生永久性变形。这种变形通常伴随导线绝缘破损而造成匝间短路,严重时会引起线圈嵌进、乱圈而倒塌,甚至断裂。
7、绕组端部翻转变形。端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
参考资料来源:百度百科-短路阻抗
阻抗公式:
Z= R+i( ωL–1/(ωC))
说明:负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式即是:阻抗Z= R+i(ωL–1/(ωC))。其中R为电阻,ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。
(1)如果(ωL–1/ωC) > 0,称为“感性负载”;
(2)反之,如果(ωL–1/ωC) < 0称为“容性负载”。
可根据厂家提供的或者实测的阻抗电压百分比Uk%来计算短路阻抗Xs:Xs=Un×Uk%/100/In
其中Un为计算侧额定相电压,In为计算侧额定电流,结果为相阻抗。
扩展资料
造成短路的主要原因:
1、线路老化,绝缘破坏而造成短路;
2、电源过电压,造成绝缘击穿;
3、小动物(如蛇、野兔、猫等)跨接在裸线上;
4、人为的多种乱拉乱接造成;
5、室外架空线的线路松弛,大风作用下碰撞;
6、线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成短路。
参考资料来源:百度百科-短路阻抗
阻抗公式:
Z= R+i( ωL–1/(ωC))
说明:负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式即是:阻抗Z= R+i(ωL–1/(ωC))。其中R为电阻,ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。
(1)如果(ωL–1/ωC) > 0,称为“感性负载”;
(2)反之,如果(ωL–1/ωC) < 0称为“容性负载”。
可根据厂家提供的或者实测的阻抗电压百分比Uk%来计算短路阻抗Xs:Xs=Un×Uk%/100/In
其中Un为计算侧额定相电压,In为计算侧额定电流,结果为相阻抗。
造成短路的主要原因:
1、线路老化,绝缘破坏而造成短路;
2、电源过电压,造成绝缘击穿;
3、小动物(如蛇、野兔、猫等)跨接在裸线上;
4、人为的多种乱拉乱接造成;
5、室外架空线的线路松弛,大风作用下碰撞;
6、线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成短路。
扩展资料:
在直流电和交流电中,电阻对两种电流都有阻碍作用;作为常见元器件,除了电阻还有电容和电感,这两者对交流电和直流电的作用就不像电阻那样都有阻碍作用了。电容是“隔直通交”,就是对直流电有隔断作用,就是直流不能通过。
而交流电可以通过,而且随着电容值的增大或者交流电的增大,电容对交流电的阻碍作用越小,这种阻碍作用可以理解为“电阻”,但是不等同于电阻,这是一种电抗,电抗和电阻单位一样,合称“阻抗”。
当然,准确的说,“阻抗”应该有三个部分,除了这两个,就是“感抗”。感抗就是电感对电流的阻碍作用,和电容不同,电感对直流电无阻碍作用(如果严谨的研究的话,在通电达到饱和之前的那个短暂的几毫秒的暂态内,也是有阻碍的)对交流有阻碍作用,感抗的单位和容抗以及电阻的单位都一样是欧姆。
参考资料来源:百度百科——短路阻抗
变压器短路阻抗计算 :
短路阻抗的定义是当一个绕组接成短路时,在另一个绕组中为产生额定电流所施加的额定频率的电压。此电压常以额定电压为基准,用标么值或百分数表示。也可以用短路阻抗的标么值或百分数表示,它包括两个分量:电阻和电抗分量。电阻分量需要换算到绕组的参考温度,油浸式变压器的电阻分量为75℃时的数值。对于中小型变压器,需计算电阻电压,而对于大型变压器,它占的比例很小,可以忽略不计。电抗分量为额定频率下的值。
1、阻抗的电阻分量
如果短路阻抗以额定电压的百分数表示,则电阻分量为:
2、短路阻抗的电抗分量
电抗分量是本节要讨论的重点,它涉及到变压器绕组联接方式,绕组的布置方式,当然也涉及到变压器的型式。
如果短路阻抗以额定电压百分数表示,则电抗分量为:
实质上,电抗分量的计算最终归结到计算出不同变压器型式、不同接线方式以及不同布置方式下的短路电抗。而不同类型的变压器、不同接线方式以及绕组不同布置方式决定了变压器的漏磁大小及分布规律,所以短路电抗是由漏磁场大小及分布规律来决定的。 3.短路阻抗
计算出短路电阻和短路电抗后,就不难求出短路阻抗。由于电阻分量是有功分量,而电抗分量是无功分量,二者相位差90°,故短路阻抗为:
短路阻抗是变压器设计计算中一个十分重要的参数,它的大小涉及到变压器的成本、效率、电压变化率、机械强度及短路电流大小等。为了降低负载损耗,提高效率,较小电压波动率,短路阻抗应该小;而为了降低短路电流和增加变压器耐受短路时的机械强度,短路阻抗应该大。当然减小短路阻抗,制造厂成本会适当的降低。
做短路试验的时候,二次绕组短路,一次绕组加上比较小的电压,使得其电流达到额定值,记录一次的电压、电流、功率表的读数。
您的记录中,一次电流只有5A,这是其额定值吗?如此,该变压器的容量只有√3UI=1.732×110×5=952.6kVA,这么小吗?
如果按您的记录,计算短路电压(短路阻抗):
您测的为相电压,平均值为(243.9+246.2+241.2)/3=243.8V,折合成线电压为243.8×√3=422.3V,短路电压=422.3/110000×100%=0.384%。这么小,显然是不对的。我怀疑您加的电流没有达到额定值。请您复核一下。