邯郸变压器回收今日回收价格
当变压器的容量P(kVA)及绕组的匝数W一定时,铁心中的磁通量Φ(韦伯(wb)就定下来了,一台电力变压器不管作为降压变压器使用还是作为升压变压器使用,磁路的实体即铁心及物理意义没有发生变化。变压器是根据生活的需要改变电压的静止电器,其电压比等于匝数比,上图中:U1/U2=W1/W2。W1:初级绕组的匝数,W2:次级绕组的匝数,一台电力变压器,W1及W2是没有变化的,所以除了电网电压波动因素外,电压U1与U2也是没有变化的,如将原来的次级绕组W2作为初级绕组W1,那么原来初次绕组W1改变为现在的次级绕组W2,上面公式U1/U2=W1/W2反之U2/U1=W2/W1仍然成立。在相同频率、同等容量的条件下,一台电力可以作为降压变压器使用,逆转过来,也可以作为升压变压器使用是成立的。
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按调压方式分类。变压器按调压方式可分为无载调压变压器和有载调压变压器。无载调压变压器在停电的情况下才能进行分接头的切换,其调压装置结构较为简单。有载调压变压器则可以在不停电的情况下实现分接头的切换,其调压装置结构相对复杂,造价高,对检修维护的要求也较高。按绕组个数分类。变压器按绕组的个数可分为双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变压器和多绕组变压器。近年来三绕组变压器在电力系统中应用越来越多,大多用于需要三种不同电压等级的场合。采用一台三绕组变压器比采用两台双绕组变压器,可以节省材料和占地面积,减少附属设备,提高运行效率,维修也方便。只有当某电压等级传输容量很小,三个电压等级之间分别使用多台小容量的双绕组变压器可以使总容量显著减少时,才考虑使用双绕组变压器。三绕组变压器的高压、中压和低压三个绕组,通常套在一个铁芯柱上。由于缘结构的要求,高压绕组常套在外面。由于升压变压器的功率主要由低压侧向高压侧和中压侧传递,所以其低压绕组常套在高、中压绕组之间。这样一来,升压变压器的高压绕组在外面,低压绕组居中,中压绕组靠近铁芯。对于降压变压器,绕组排列则采用高压绕组在外面、中压绕组居中、低压绕组靠近铁芯的方式,以降低缘费用。
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中周变压器的检测:将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。检测缘性能:将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:初级绕组与次级绕组之间的电阻值;初级绕组与外壳之间的电阻值;次级绕组与外壳之间的电阻值。上述测试结果分出现三种情况:阻值为无穷大:正常;阻值为零:有短路性故障;阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。随着电力系统的发展,对电力变压器需求越来越高,种类繁多。按相数分,有单相和三相的;按绕组和铁芯的位置分有内铁芯式和外铁芯式;按冷却方式分,有干式自冷、风冷,强迫油循环风冷和水冷等;按中性点缘水平分,有全缘和半缘;按绕组材料分,有A、E、B、F、H等五级缘。不同种类的变压器,对运行有不同的要求;按调压方式可分为有载调压和无载调压。一般电力变压器的主要部件有:铁芯、绕组、套管、油箱、油枕、散热器及其附属设备。
电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。
分接开关又称调压开关,是变压器高压绕组改变抽头位置的装置,调节分接开关位置,可以增加或减少一次绕组部分匝数,以改变电压比,使输出电压得到调整,分接开关又分为有载调压和无载调压两种。是变压器带负载运行中,在负载电流下,变换一次或二次绕组的分接,改变其匝数,进行分级调压。有载调压分接开关,在变换分接头过程中,可采用电抗和电阻过渡,以限制其过渡时的循环电流。规程规定凡容量为800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA及以上的厂用变压器均应装气体继电器。