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工频试验变压器(工频试验变压器输出波形畸变)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-04 02:01   点击:207  编辑:admin   手机版

1. 工频试验变压器输出波形畸变

可能有下述几种原因:

1、一次电流就含有谐波2、一次电流过小,铁芯处于弱磁区。

3、一次电流过大,铁芯处于饱和区。

4、二次负荷过大,铁芯处于饱和区。

2. 变压器波形不良原因

全桥逆变出来的,正负半周都应该是方波,而且如果你是闭环的,没有全导通的话,波形还应该有一段为0。

根据你的图反应,负半周还有一截平的,正半周类似于正弦波,而且整个脉冲宽度差不多是全导通的。

说明你现在输出不够,负反馈还没起作用。

但从波形上反应,正半周实际上是完全失控的,处在非正常工作状态。

你可以检查你的控制脉冲,要么是控制脉冲幅值或者波形不对未能使开关管工作在开关状态,要么是开关管本身有问题无法正常工作。

看波形来讲是上半周的开关管失控的可能性非常大,很可能已经坏掉了。

3. 输入电压波形畸变率

基波电流有效值之比

电流总谐波畸变率

T电流总谐波畸变率是指谐波电流方均根值与基波电流方均根值之比的百分数。谐波电流总畸变THDi=IH/I1*100%;其中IH为谐波电流含量,等于所有次谐波电流的平方和再开根号,I1为基波电流有效值。电流有效值之比。常以百分数表示。电流谐波总畸变率THDi=IH/I1*100%,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效值 。

谐波电压总畸变率THDu=UH/U1*100%;谐波电流总畸变率THDi=IH/I1*100%;其中UH为谐波电压含量,等于所有次谐波电压的平方和再开根号,U1为基波电压有效值。其中IH为谐波电流含量,等于所有次谐波电流的平方和再开根号,I1为基波电流有效值。

电压谐波总畸变率

电压谐波畸变率以各次谐波电压的均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。

电压谐波畸变率THDu=UH/U1*100%;式中Un--第n次谐波电压有效值,U1--基波电压有效值。

总谐波畸变率

谐波畸变率,在电气工程学科中表征波形相对正弦波畸变程度的一个性能参数,缩写为THD(Total Harmonics Distortion)。其定义为全部谐波含量均方根值与基波均方根值之比,用百分数表示。

傅里叶法分析对总谐波畸变率进行分析 。根据傅立叶分析的理论,任何周期信号可以视为一系列不同频率、幅值和相位的正弦信号的叠加,包括和原始信号同周期的信号(基波)和更高频率的正弦信号(谐波)。以电压信号为例,如基波电压的有效值为 U1,二次谐波电压的有效值为 U2,……,一般地,可以记 n次谐波的有效值为 Un。

对于工程应用中的实际信号,如电网电压,通常认为其基波频率为50Hz,但是,实际的电网电压有低频波动,并非严格的周期信号,此时,对多个周期的信号进行傅里叶变换,可以得到频率为基波周期整数倍的谐波和非整数倍的间谐波。也就是说,电网电压中既包含谐波,又包含间谐波。

4. 高频变压器波形畸变

1)当电压过高时,磁通将随之增大,相应的励磁电流也会增大,会造成变压器的铁芯损耗增加而过热。

2)变压器的励磁电流是无功电流,无功电流的增大会使无功功率增大,中试控股在额定容量情况下,允许输送的有功功率就会减小。

3)当电压过高或超出规定范围时,会造成用电设备因过电压运行而被烧坏,有的虽未造成事故,但也会影响用电设备的使用寿命。

4)当电压过高时,对于Yyn12接线组别的变压器,会造成磁通密度增大,铁芯饱和,从而使磁通和电压的波形发生畸变,电压波形中的高次谐波分量也将随之增大。由于高次谐波分量使电压畸形而产生尖顶波,对于用电设备具有很大的破坏性。例如:电流波形畸变可增加电机和线路的附加损耗;可使系统产生谐波共振,并导致过电压使电气设备的绝缘破坏;高次谐波还会干扰附近的通信线路等。

5. 电压波形畸变

谐波畸变的产生:波扰动源智能建筑中具有一定非线性负载特性的设备是产生谐波畸变的主要扰动源,可归纳为以下几类:①照明系统中的照明镇流器、调光设备(相位角控制器)。②计算机、复印机、打印机等办公自动化设备。③UPS不间断电源及开关电源。④电梯、空调等动力设备中普遍应用的变频传动装置(VFD)。⑤其他具有一定非线性负载特性的电子控制设备。 以上①、②类设备具有数量大、多台型号规格相同、负载特性相同的特点,其中同种设备产生的谐波电流大致线性叠加,如个人计算机电流偕波畸变率可达75%,此类设备对总谐波畸变率的影响不容忽视;③类扰动源UPS不间断电源及开关电源属于非线性负荷,在它们的交流输入也有大量谐波电流反馈至低压配电网,使电网遭受污染;④类扰动源变频传动装置(VFD)产生的谐波可使输入电流波形严重畸变。此类设备(未采取防范措施时产生的谐波畸变对总谐波畸变率影响较大。出现电压频率整倍数频率分量的一种非线性失真,即正弦波形的周期性畸变现象。

目前市面上针对谐波的测量仪器很多。例如,FLUKE43B电能质量分析仪。

6. 工频试验变压器输出波形畸变原因

乙类功放采用两只管子来分别放大信号的正半周和负半周,当晶体管的工作点过小时,就会造成放大器的正半周与负半周的连接不连续以致使放大的信号波形产生畸变,就叫做交越失真。改善的方法是把晶体管的静态工作点调整增大至适当的范围,

7. 工频试验变压器试验变

  变压器绕的圈数和多少V的计算方法:  1.求每伏匝数:  每伏匝数=55/铁心截面例如,铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝2,求线圈匝数初级线圈n1=220╳9.8=2156匝次级线圈n2=8╳9.8╳1.05=82.32可取为82匝次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降3,求导线直径要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安。变压器的输出容量=8╳2=16伏安变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安初级线圈电流I1=20/220=0.09安导线直径d=0.8√I初级线圈导线直径d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米次级线圈导线直径d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍。  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

8. 工频试验变压器输出波形畸变主要原因

电压谐波总畸变率定义

在理想状况下,电压波形应是周期性标准正弦波,但由于电力系统中存在有大量非线性阻抗特性的供用电设备,这些设备向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压,称为谐波源。谐波源使得实际的电压波形偏离正弦波,这种现象称为电压正弦波形畸变。通常以谐波来表征。电压波形畸变的程度用电压正弦波畸变率来衡量,也称电压谐波畸变率,用英文缩写THDu表示。

电压谐波总畸变率计算方法

电压谐波畸变率以各次谐波电压的均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。

电压谐波畸变率THDu=√(U2*U2+U3*U3+...+Un*Un)*100%/ U1

式中Un--第n次谐波电压有效值,U1--基波电压有效值,

谐波畸变产生的主要危害

(1)导致电力变压器发热。谐波导致电力变压器发热源于两方面原因,其一是谐波电流能增加变压器的铜损和漏磁损耗;其二是谐波电压能增加铁损。变压器的发热程度直接影响了变压器使用容量的降低程度。

(2)导致电力电缆发热。在三相对称回路中,三次谐波在三相导线中相位相同,在中性线上叠加后产生了3倍于相线的谐波电流和谐波电压,导致中性线温度升高。智能建筑中大量的OA设备及电子式荧光灯均使三次谐波在系统中的占有率增大,因此谐波引起中性线发热问题值得关注。当高频电流通过导线时,电流具有集肤效应,显然高次谐波电流的存在使线路集肤效应加重,线路外表面电流密度加大,从而导致线路(相线及中性线)发热。

(3)导致对电子设备的干扰。智能建筑中自动化及电子信息设备均要求有较高的电源质量,且都工作于低电压水平,极易受到谐波的干扰而使控制失常。控制失常可能引发三A系统的严重故障。

(4)导致低压配电设备工作异常。谐波畸变可使配电用低压电器设备(断路器、漏电保护器、接触器、热继电器等)发生故障。谐波电流使低压电器设备铁损、铜损增加,集肤效应加剧,从而产生异常发热,误动作等故障。

谐波畸变的防范措施鉴于智能建筑对三A系统运行的高可靠性要求,应适当采取消除或抑制谐波危害的防范措施如下:

(1)在根据负载确定电力变压器额定容量时,应考虑谐波畸变而留有格量。在民用建筑设计中一般应保证变压器负荷率为70%~80%左右,该负荷率的工程裕量即可防范谐波引起的变压器发热危害。

(2)在电缆截面选择中应考虑谐波引起线缆发热的危害。对于联接谐波主要扰动源设备的配线,确定线缆载流量时应日有足够裕量,可适当放大一级选择线缆截面。在三相四线制系统中,应考虑三次谐波电流和高次谐波电流引起的集肤郊应对中性线的发热危害,即在中性线截面的选择中国有足够裕量。

(3)在设计和施工阶段,建议采取以下措施抑制谐波对电子设备的干扰。①为该类设备设计专用回路供电,尽可能避免干扰沿供电线路窜入。②为易受干扰设备加装线路滤波器,消除或抑制谐波分量,达到净化电源目的。③使该类设备配线尽可能远离谐波电流畸变严重的线路,以避免空间电磁干扰。

9. 谐波电压畸变率

理想状况下,电压波形应是周期性标准正弦波,但由于电力系统中存在有大量非线性阻抗特性的供用电设备,这些设备向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压,称为谐波源。谐波源使得实际的电压波形偏离正弦波,这种现象称为电压正弦波形畸变。通常以谐波来表征。电压波形畸变的程度用电压正弦波畸变率来衡量,也称电压谐波畸变率,用英文缩写THDu表示。

电压谐波畸变率以各次谐波电压的均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。

电压谐波畸变率THDu=√(U2*U2+U3*U3+...+Un*Un)*100%/ U1

式中Un--第n次谐波电压有效值,U1--基波电压有效值

10. 变压器输出波形失真

声音失真又称“畸变”。在放大电路中,输出信号波形形状不能重现输入信号波形形状的现象。信号频率范围内,系统的幅频特性不是常值,相频特性不成线性时造成的输出信号畸变称为“线性失真”;系统中由晶体管、变压器铁芯、扬声器等非线性元件造成的输出信号畸变称为“非线性失真”。

指信号在传输过程中与原有信号或标准相比所发生的偏差。在理想的放大器中,输出波形除放大外,应与输入波形完全相同,但实际上,不能做到输出与输入的波形完全一样,这种现象叫失真

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