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按变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器容量能得到充分利用,当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的容量的比例分配的,各台变压器容量的总和就是它们能承受的系统总变压器容量的利用率100%;若各台变压器的短路电压不等,各台变压器的复功率分配是按变压器短路电压成反比例分配的,短路电压小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理的利用。将不同连接组别的变压器并联运行,二次侧回路将因变压器各副边电压不同而产生电压差ΔU2,因在变压器连接中相位差总量是30°的倍数,所以ΔU2的值是很大的。如并联变压器二次侧相角差为30°时,ΔU2值就有额定电压的51.76%,若变压器的短路电压Uk=5.5%,则均衡电流可达4.7倍的额定电流,可能使变压器烧毁。
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输入、输出变压器输入、输出变压器的主要作用是:实现阻抗匹配;无畸变地传送信号电压和信号功率;对直流具有隔离作用。常见输入、输出变压器外形和符号如图4所示。输入、输出变压器的用途是:输出变压器把晶体管收音机末级功率放大器的输出功率耦合到扬声器,使功率放大管的佳负载和扬声器的音圈阻抗匹配。录音机和电视机中,功率管和扬声器的锅耦合也离不开它。输入变压器通常是低频电路中末前级和末级之间的耦合变压器。
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投入空载变压器时会产生励磁涌流,其数值可达额定电流的6-8倍。由于励磁涌流会产生很大的电力,所以做冲击试验又是考核在大的励磁涌流作用下变压器的机械强度以及继电保护是否会误动作。冲击试验的次数:新变压器投入需冲击五次。大修后的变压器需冲击三次。变压器并列运行,变压比不同时,变压器二次侧电压不等,在绕组的闭合回路中产生均衡电流,二次绕组中均衡电流的方向取决于二次输出电压的高低,从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。
变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。
按缘及冷却方式分类。变压器按缘及冷却方式可分为油浸式、干式和气体缘式等。其中油浸式变压器,又有油浸自冷式、油浸风冷式、油浸水冷式和强迫油循环冷却式等。由于油浸式电力变压器具有散热好、损耗低、容量大、价格低等优点,所以获得了广泛应用。按铁芯结构分类。变压器按铁芯结构可分为芯式变压器和壳式变压器。按容量大小分类。变压器按容量大小可分为小型变压器(10~630kVA)、中型变压器(800~6300kVA)、大型变压器(8000~63000kVA)、特大型变压器(90000kVA以上)。