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自耦变压器 环型变压器 双绕组、三绕组、多绕组变压器 金属箔变压器
匝数多的一侧电流小,电压高 匝数多的一侧为一次侧绕组 匝数少得一侧为二次侧绕组 匝数少的一侧电压低,电流大
在一次绕组中会有直流电流通过 在一次绕组中会有交流电流通过 变压器铁芯中的交变磁通会同时穿过一次绕组和二次绕组 变压器铁芯中的不变磁通会同时穿过一次绕组和二次绕组
在一次绕组中会有直流电流流过 在一次绕组中会有交流电流流过 变压器铁芯中的交变磁通会同时穿过一次绕组和二次侧绕组 变压器铁芯中的不变磁通会同时穿过一次绕组和二次侧绕组
消耗材料少,成本低。因为变压器所用硅钢片和铜线的量与绕组的额定感应电动势、额定电流有关,也即与绕组的容量有关,自耦变压器绕组容量降低,所消耗材料也减少,成本也低。 损耗少,效率高。由于铜线和硅钢片用量减少,在同等的电流密度及磁通密度时,自耦变压器的铜耗和铁耗都比双绕组变压器减少,因此效率高。 造成调压上的困难。主要是由于自耦变压器的高、中压绕组之间有电的联系引起的。 便于运输和安装。因为它比同等容量的双绕组变压器重量轻、尺寸小,占地面积小。 提高了变压器的极限制造容量。变压器的极限制造容量一般受运输条件的限制,在相同的运输条件下,自耦变压器容量可比双绕组变压器制造大一些。
单侧电源的双绕组变压器的外部相间短路保护宜装于各侧 单侧电源的双绕组变压器的外部相间短路保护电源侧保护可带三段时限 双侧电源的双绕组变压器的外部相间短路保护应装于主电源侧 三侧电源的双绕组变压器的外部相间短路保护应装于低压侧
自耦变压器 一次、二次绕组分开的双绕组变压器 整流变压器 一次、二次绕组分开的三绕组变压器
用以监测电力变压器绕组的热状态 用以监测电力变压器铁心的热状态 用以监测电力变压器金属结构件的热状态 用于负载控制和绝缘寿命评估 以上说法只有A、B正确
三绕组变压器 双绕组变压器 四绕组型变压器 更多绕组型变压器
按用途分,分为升压变压器、降压变压器 按调压方式,分为无励磁调压和无载调压 按绕组数目,分为双绕组变压器、三绕组变压器 按冷却方式,分为油浸式变压器和干式变压器
变比是变压器的固有参数,等于原、副绕组的匝数比 电压比是原、副绕组的额定电压比 通常电压比接近变比,但当变压器空载时,两者相差较大 电压比和变压器负荷的多少有关
自耦变压器 一次、二次绕组分开的双绕组变压器 整流变压器 一次、二次绕组分开的三绕组变压器
变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组输入功率 变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组输入功率 变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值 变压器二次测电压有效值等于二次测感应电势有效值 .
在变压器铁芯中将产生交变磁通 在变压器铁芯中将产生不变磁通 如果变压器的二次侧绕组与外电路负荷连通,就会有电能输出 如果变压器的二次侧绕组与__绕组连通,就会有电能输出
绕组是变压器传递交流电能的磁路部分 绕组应具有良好的机械性能 __绕组的匝数多,导线粗,低压绕组的匝数少,导线细 大多数变压器的高、低压绕组同心地装在铁芯柱上
变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组的输入功率 变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组的输入功率 变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值 变压器一次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值
变压器的空载损耗就是变压器的额定铁损; 变压器的负载损耗就是变压器的额定铜损; 变压器的空载损耗包括了额定铁损和空载电流流经绕组时在绕组电阻中焦耳热损失; 变压器的负载损耗包括了额定铜损和对应于短路电压时的铁损。
与变压器铁芯材料和绕组型式有关; 与断路器型式有关; 与变压器中性点接地方式有关; 与回路元件参数有关。
绕组的温度最高 铁芯的温度最高 变压器油的温度最低 油箱的温度最高
运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内 变压器铁芯必须接地 变压器各附件必须接地 变压器铁心必须接地,附件可以不接地