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变压器的损耗会降低次级绕组磁芯的电压输出。在这里,您将了解变压器电压调节以及如何计算它。 在设计过程中,电力系统工程师必须计算变压器端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压器在特定负载条件下持续保持次级电压的完美程度。 每当变压器的初级绕组通电时,它都会感应出次级电流和电压,其中变压器的匝数比决定了感应的电流和电压。例如,对于降压匝数比为2:1、初级绕组输入为230伏的单相理想变压器,次级绕组输出端应输出115伏。在现实世界中,这是不可能的,因为变压器绕组预计会受到磁芯和铜损耗等能量损耗的影响,这将使次级绕组的输出电压降低一小部分。除了这些正常损耗之外,还有另一个影响变压器性能的参数——调节。 调节变压器电压 对于单相变压器,电压调节可以定义为在零负载和变化负载条件下,次级端电压与其初始电压相比的变化百分比变化。调节确定给定变压器内部由于连接到变压器的负载变化而发生的次级端电压变化,如果损耗很高,则影响其效率和性能,从而降低次级电压。 从计算中注意到,连接到变压器的负载的变化会引起变压器的端电压在满载和空载电压之间的变化,这使得变压器的电压调节成为给定变压器的外部功能。因此,为了使变压器更稳定,电压调节应该很小。为此,连接的负载应具有更大的电阻性。 让我们研究一下为什么次级端子上的变压器电压会随着负载电流的变化而变化。 有载变压器 图1. 有载变压器 通过次级绕组向负载供电的变压器会因层压铁芯上发生的铁损和绕组电阻引起的铜损而遭受损耗。相反的力将电阻和电抗注入变压器的绕组,形成一个阻抗通道,次级电流通过该通道输出Is终端必须流过。 从上图中可以看出,次级绕组由电抗和电阻组成。电抗和电阻会导致变压器绕组中的压降,这取决于提供的负载电流和次级绕组的有效阻抗。 欧姆定律指示 变压器的次级输出电压随着正弦和余弦之间的正电压调节而降低,从而导致功率因数滞后。滞后功率因数源于感性负载。 变压器的次级输出电压随着正弦和余弦之间的负电压调节而增加,从而产生领先的功率因数。领先的功率因数来自容性负载。 滞后载荷和超前载荷的调节表达式保持不变,只有符号发生变化以指示下降或上升,这违背了逻辑。 因此,超前功率因数调节的表达式为: [%Reg.=frac{I_{S}(Rcosφ-Xsinφ)}{V_{s(no-load)}}times100%] 问题3 额定值为10KVA的单相变压器提供空载110V次级电压。它具有 0.015 欧姆的次级绕组电阻和 0.04 欧姆的电抗。计算变换电压调节,假设其滞后功率因数为 0.85。 |
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