铁芯对匝间脉冲影响大吗

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铁芯对匝间脉冲影响大吗

铁芯对匝间脉冲影响不大,对漏磁感应影响较大。因为在交流电路中,铁芯所起的作用是传导磁通,从而减小漏磁产生的影响。匝间脉冲是指在电感器中,交流电流变化时,由于自感和互感的作用,导致电感器不同匝之间产生的电平差。铁芯在这种情况下主要通过减小磁损耗来间接地减小匝间脉冲。

铁芯对匝间脉冲影响不大,对漏磁感应影响较大。因为在交流电路中,铁芯所起的作用是传导磁通,从而减小漏磁产生的影响。匝间脉冲是指在电感器中,交流电流变化时,由于自感和互感的作用,导致电感器不同匝之间产生的电平差。铁芯在这种情况下主要通过减小磁损耗来间接地减小匝间脉冲。

铁芯对匝间脉冲影响不大,对漏磁感应影响较大。因为在交流电路中,铁芯所起的作用是传导磁通,从而减小漏磁产生的影响。匝间脉冲是指在电感器中,交流电流变化时,由于自感和互感的作用,导致电感器不同匝之间产生的电平差。铁芯在这种情况下主要通过减小磁损耗来间接地减小匝间脉冲。

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变压器铁心多点接地

经验之谈

变压器的输出电压是正常的,问题很有可能出现在两个方面

第一: 变压器的出线连接端,因为连接的不可靠,导致连接电阻太大,局部发热厉害

第二:变压器的引出线与变压器线圈间接触不良,导致局部发热

这样的问题是可以修理的

如果是第一问题,将连接未知拆掉,连接面打磨处理,螺栓锁附的扭力达标,就可以解决。

如果是第二问题,将出线位置截断,重新连接,采用锡焊、电焊、火焰焊等方式,保证连接的可靠性,就可以解决问题

铁芯本来就该是接地的,尤其是大功率的变压器,铁芯更需要接地可靠,为了降

低接地电阻,会单独设置接地线

变压器的铁芯为什么要接地?

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。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。

扩展资料:

铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。

实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。

理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。

参考资料来源:百度百科--变压器

脉冲变压器铁芯,饱和问题,应该怎么解决

变压器饱和是因为施加的电压伏秒积太大,从而导致线圈中流过的电流太大,铁芯中的磁通密度超过饱和磁通密度。

对策比较多,当然都需要尝试研究:

(1)正如楼上某同学说的,采用高饱和磁通密度的材料。不过硅钢片饱和磁通密度已经比较大了,当然还有些饱和磁通密度更大的材料,不过比较贵,对一般的应用而言不值得采用。

(2)对脉冲变压器而言,采用较高脉冲磁导率的材料是合适的。因为磁导率大的话,同样匝数的线圈,电感比较大,不容易在同样的脉宽的条件下达到较大的电流,所以不容易饱和。

(3)比较简单的方法是,增加铁心的截面积。

(4)改善脉冲变压器的工艺条件,减小副边杂散电容,减小漏电感。

如果铁芯有异物,会影响整个变压器的什么性能

昨天成功成名_2013 4级一。影响噪声,噪声会增大;二。空载损耗会增大,三。空载电流也会增大。四。如果因异物在油流的作用下造成铁芯与夹件或油箱接通的话,会造成铁芯多点接地,从而使变压器烧毁。五。如果异物漂流到线圈中造成匝间短路的话,变压器也会烧毁。

电力变压器铁芯多点接地有什么危害

变压器铁芯多点接地后,将对变压器正常运行危害极大。其一是造成铁芯局部短路过热,严重时会造成铁芯局部烧损或损坏绕组,造成匝间或相间故障;其二由于铁芯的接地线产生环流,引起变压器局部过热,产生放电性故障。

开关变压器匝间电压和抗电强度的关系

开关变压器匝间电压和抗电强度有密切的关系。根据查询中国科普网得知,匝间电压是指变压器中两个相邻匝之间产生的电压差,是一种交流电压。变压器中匝间电压往往比较高,因为变压器工作时,由于变压器的磁路并不是完全占满铁芯的,所以变压器的自感会比较大,从而产生较高的匝间电压。抗电强度是指材料对电击穿的强度。开关变压器在工作时需要承受高电压,因此对抗电强度的要求较高。其实,匝间电压增加,相当于在变压器绕组中形成了更高的电场强度,因此就需要更高的抗电强度才能承受相应的电压。因此,开关变压器的匝间电压和抗电强度之间的关系是正相关的,即匝间电压越高,就需要越高的抗电强度来保证开关变压器的正常工作。

变压器运行时铁芯换成整块的对二次侧电流有什么影响?

变压器铁芯接地原因:

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。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。

范围包括:

1)变压器内部的多相短路。

2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。

3)铁芯故障。

4)油面下将或漏油。

5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

主变差动与瓦斯保护的作用有区别

1、主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的。

2、差动保护为变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。

3、保护范围不同:A差动保护:

1)主变引出线及变压器线圈发生多相短路。

2)单相严重的匝间短路。

3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。B瓦斯保护:

1)变压器内部多相短路。

2)匝间短路,匝间与铁芯或外及短路。

3)铁芯故障(发热烧损)。

4)油面下将或漏油。

5)分接开关接触不良或导线焊接不

做了个Ei白金机点灯玩。。EI白金机粘触点。。参数如下。铁芯功率约36w

最好重绕,因为原变压器是用在50Hz的正弦波220V交流电上的,没有尖峰脉冲,所以在线圈的匝间或层间的绝缘恐怕应付不了白金机那1000V以上的电压(空载时还要高)。所以最好重绕,每绕一层垫一层绝缘纸或绝缘胶布也可以。绕好后还要浸漆。追问我滴的502灌饱502的。线圈也是自己手工绕的次级0.4的线

下面电路图电流脉冲有多大,为何会导致断路器或单片跳闸

你选的空开应该是普通的家用空开吧,就是阻性负载的空开。变压器属于感性负载,与交流电机类似,启动电流很大,会达到额定电流的3-6倍。

变压器励磁涌流是变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流. 变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍.励磁涌流与变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关.最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点的瞬间(该时磁通为峰值).变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约5-10S,小容量变压器约为0.2S左右.

变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。其大小可达稳态激磁电流的80~100倍,或额定电流的6~8倍。涌流对变压器本身不会造成大的危害,但在某些情况下能造成电波动,如不采取相应措施,可能使变压器过电流或差动继电保护误动作。

检测电抗器时铁心发烫的主要原因是什么?电流过大还是什么别的原因,而且声音很响。

呵呵,这要看电抗器用在什么电路上,是用在晶闸管直流调速系统的交流主回路上作抑制电流上升率的,还是用于晶闸管中频感应电源的电流滤波?不管电抗器用于何种设备上起什么作用,铁芯发烫说明磁路已经饱和了,当然和电流过大有关,声音很响表明铁芯振动,与电流大及铁芯的松紧程度有关,用卡流表测通过电抗器的电流是否超过额定值,若超额定电流应排除故障后在观察,还有应检查电抗器线圈是否有匝间短路的故障。排除电气故障,并查看紧固铁芯的夹紧螺栓。应该能解决问题。

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