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单相自耦变压器

单相自耦变压器是指采用单相供电源利用电磁感应原理来改变交流电压的装置。它专为电压转换需要而设计,采用进口冷轧矽钢叠装,耐高温的高绝缘性能复合材料制造,具有损耗小、效率高、温升低、使用可靠等特点。广泛应用于工业、交通、邮电、等领域的大型机电设备的稳定电压用电。

单相自耦变压器基本信息

单相自耦变压器的特性分析

1、节能低噪: 采用优质冷轧硅钢片叠装;经真空浸漆工艺处理,有效降低了运行时的震动和噪声;通过引用新工艺、新技术制造,有效提高了变压器节能效果。 2、高可靠性: 完全按照最新的国家干式电力变压器标准制造,结构合理,效率高,波形不失真,能长期安全运行,性能稳定。 3、环保特性: 完全执行国家低碳标准,具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。

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单相自耦变压器造价信息

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变压器

  • DN15
  • 盾安阀门
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  • 浙江迪艾智控科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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自耦变压器

  • 品种:自耦变压器;规格型号:QZB-135KW;
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  • 2022-12-06
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自耦变压器

  • 品种:自耦变压器;规格型号:QZB-14KW;
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  • 2022-12-06
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自耦变压器

  • 品种:自耦变压器;规格型号:QZB-17KW;
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自耦变压器

  • 品种:自耦变压器;规格型号:QZB-55KW;
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自耦变压器

  • 接触式10kW
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自耦变压器

  • 接触式10kW
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自耦变压器

  • 接触式10kW
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自耦变压器

  • 接触式10KW
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自耦变压器

  • 接触式10kW
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自耦变压器

  • QZB-11KW
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自耦变压器

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自耦变压器

  • QZB 14KW
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自耦变压器

  • QZB-240KW
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自耦变压器

  • QZB-45KW
  • 4371台
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  • 2015-11-09
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单相自耦变压器特性分析

1、节能低噪:  采用优质冷轧硅钢片叠装;经真空浸漆工艺处理,有效降低了运行时的震动和噪声;通过引用新工艺、新技术制造,有效提高了变压器节能效果。  2、高可靠性:  完全按照最新的国家干式电力变压器标准制造,结构合理,效率高,波形不失真,能长期安全运行,性能稳定。  3、环保特性:  完全执行国家低碳标准,具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。

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单相自耦变压器是适用场合

单项自耦变压器广泛应用于工业、交通、邮电、国防、铁路、科研等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及大楼照明等需要稳定电压的用电设备。

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单相自耦变压器常见问题

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单相自耦变压器原理

b.单相自耦变压器的原理:  基于电磁感应原理,将一次绕组和二次绕组套在共同的铁芯上,彼此之间通过磁路和电路的相互耦合,实现能量从一次绕组向二次绕组的传递。

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单相自耦变压器的结构原理

a.单相自耦变压器的结构: 结构分为变压器机芯和机箱二大部分。它的机芯主要由绕组和铁芯构成,机箱主要由箱体和面板指示(电压/电流指示)等部分构成。 b.单相自耦变压器的原理: 基于电磁感应原理,将一次绕组和二次绕组套在共同的铁芯上,彼此之间通过磁路和电路的相互耦合,实现能量从一次绕组向二次绕组的传递。

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单相自耦变压器结构

a.单相自耦变压器的结构:  结构分为变压器机芯和机箱二大部分。它的机芯主要由绕组和铁芯构成,机箱主要由箱体和面板指示(电压/电流指示)等部分构成。

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单相自耦变压器的技术参数

◆ 效率:≥98% ◆ 波形失真:无附加波形失真 ◆ 功能:具有输入电压、输出电压、电流等指示 ◆ 保护:具用过流保护,可连续无人值守工作 ◆ 绝缘电阻:≥50m欧 ◆ 电气强度:工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象 ◆ 过载能力:二倍的额定电流,维持1分钟 ◆ 环境温度:-15℃--+40℃ ◆ 海拔高度:<1000m ◆ 相对湿度:<90% ◆ 注意:安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸气、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。

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单相自耦变压器使用条件

1、海拔高度不超过2500米。  2、周围价质温度不超过 40摄氏度及不低于-25摄氏度。  3、环境空气中相对湿度不大于85摄氏度。  4、不受风雪侵袭的场所。  5、无剧烈摇动和冲击振动的地方。  6、无爆炸危险的介质环境中。

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单相自耦变压器的使用条件

1、海拔高度不超过2500米。 2、周围价质温度不超过+40摄氏度及不低于-25摄氏度。 3、环境空气中相对湿度不大于85摄氏度。 4、不受风雪侵袭的场所。 5、无剧烈摇动和冲击振动的地方。 6、无爆炸危险的介质环境中。

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单相自耦变压器技术参数

◆ 效率:≥98%  ◆ 波形失真:无附加波形失真  ◆ 功能:具有输入电压、输出电压、电流等指示  ◆ 保护:具用过流保护,可连续无人值守工作  ◆ 绝缘电阻:≥50m欧  ◆ 电气强度:工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象  ◆ 过载能力:二倍的额定电流,维持1分钟  ◆ 环境温度:-15℃-- 40℃  ◆ 海拔高度:<1000m  ◆ 相对湿度:<90%  ◆ 注意:安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸气、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。

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单相自耦变压器适用场合

单项自耦变压器广泛应用于工业、交通、邮电、国防、铁路、科研等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及大楼照明等需要稳定电压的用电设备。

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单相自耦变压器文献

自耦变压器 自耦变压器

自耦变压器

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自耦变压器

自耦变压器论文` 自耦变压器论文`

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一台自耦变压器起动多台电动机的设计方法 1 前言 用自耦变压器起动鼠笼式异步电动机是目前用得较多的一种起动方法 .在许多场合,同时有 多台电动机工作 ,而这些电动机的起动并不要求同时进行 ,且电动机起动后自耦变压器就被切 除失去了作用 .如果每台电动机均培植一台自耦变压器,不但增加了成本 ,扩大了占顾面积 , 而且还使电器线路变得复杂 ,增大了维护工作量 .如果用一台自耦变压器不同时地起动多台电 动机 ,则是一种经济、使用的控制方法。 2电气控制要求 一般情况下,用一台自耦变压器起动多台电机应满足下列要求: (1) 当某一台电动机在起动过程中, 其他电机均不能起动也不能影响正在起动的电动机, 只有在该电动机起动结束后才能起动不一台电动机。 (2) 当某一台电动机起动时,应当使这台电动机首先与自耦变压器连接,降压起动,而 不能有直接起动的可能性。 (3) 控制系统的可靠性应尽量高,且应具有较

变压器速查速算手册目录

第一章 变压器基本计算及试验计算

第一节 基本原理及计算

一 变压器原理及基本参数

二 变压器电压调整率

三 变压器电压变动率及效认的计算

四 单相自耦变压器的计算

五 三相自耦变压器的计算

六 V/V连接的变压器功率和利用率的计算

七 变压器负荷率的计算

八 变压器损耗的计算

九 变压器负荷不平衡运行的计算

十 变压器技术特性优劣的判定

十一 变压器技术特性效率的测算

十二 变压器无功经济当量的计算

十三 高海拔地区对变压器的影响计算

第二节变压器试验计算

一 变压器线圈直流电阻的测算

二 变压器空载试验的计算

三 变压器绝缘电阻、toq和吸收比的测算

五 变压器温升试验的计算

六 变压器变比试验的计算

七 变压器泄漏电流试验的计算

八 变压器工频耐压试验

第二章 变压器运行和节能计算

第一节 变压器并联运行计算

一 变压器并联运行的条件

二 变比相等的两台变压器并联运行的计算

三 变比不等的两台变压器并联运行的计算

四 容量不等的两台变压器并联运行的计算

五 不同连接组别的两台变压器并联运行的计算

六 同型号、同参数的变压器投入台数的确定

七 不同型号、不同参数的变压器投入台数的确定

八 并联变压器经济运行方式的判定

第二节 变压器经济运行计算

一 增设小容量变压器是否合算的计算

二 变压器年电能损耗的计算

三 判定负荷过轻的临界条件

……

第三章 变压器容量计算和负荷不对称的计算

第四章 各类变压器、调压器、互感器和电抗器的设计与计算

第五章 变压器干燥处理及计算2100433B

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实用变压器速查速算手册图书目录

第1章变压器基本计算及试验计算1

1.1基本公式及技术数据2

1.1.1变压器原理及基本参数2

1.1.2变压器连接组别7

1.1.3常用油浸式电力变压器的技术数据10

1.2变压器基本计算16

1.2.1变压器电压调整率16

1.2.2变压器电压变动率及效率的计算17

1.2.3变压器负荷率的计算18

1.2.4变压器损耗的计算24

1.2.5单相自耦变压器的计算24

1.2.6三相自耦变压器的计算28

1.2.7V/V连接的变压器功率和利用率的计算36

1.2.8变压器无功经济当量的计算38

1.3变压器试验计算41

1.3.1变压器试验项目及性能数据标准41

1.3.2变压器线圈直流电阻的测算43

1.3.3变压器空载试验的计算47

1.3.4变压器短路试验的计算52

1.3.5变压器绝缘电阻、tanδ和吸收比的测算59

1.3.6变压器温升试验的计算63

1.3.7变压器变比试验的计算65

1.3.8变压器泄漏电流试验的计算68

1.3.9变压器工频耐压试验70

1.3.10变压器油试验73

第2章变电所设计要求和变压器容量计算77

2.1变电所设计要求及计算78

2.1.1城乡电网建设与改造对变电工程的要求78

2.1.2室内配电装置的安全净距要求81

2.1.3室外配电装置的安全净距要求83

2.1.4变电所设备计算荷重86

2.1.5封闭式变压器室通风窗有效面积查算表87

2.1.610(6)/0.4kV变电所高、低压侧电器及母线的选择91

2.1.7变电所低压配电屏主要电气设备的选择91

2.1.8变电所位置的选择95

2.1.9变压器连接组别和台数的选择97

2.2变压器合理容量选择的基本方法99

2.2.1变压器容量的基本估算99

2.2.2按综合经济效果选择变压器104

2.2.3采用低损耗变压器节电的计算109

2.3各种场合变压器容量的计算110

2.3.1供照明或动力负荷变压器容量的计算110

2.3.2建筑施工用变压器容量的计算114

2.3.3农用变压器容量的计算116

2.3.4电力排灌站变压器容量的计算120

2.3.5电弧炉变压器容量的计算121

第3章变压器运行及保护计算123

3.1变压器使用条件及计算124

3.1.1油浸式变压器的使用条件及温升限值124

3.1.2环境温度对变压器出力的影响及变压器过负荷的计算125

3.1.3高海拔地区对变压器的影响计算135

3.1.4变压器运行电压的要求135

3.1.5根据日负荷曲线核算变压器容量是否恰当136

3.1.6日负荷和年负荷曲线的绘制138

3.1.7降低变压器温度以节约有功功率的计算141

3.1.8干式变压器使用条件及温升限值143

3.1.9油浸式和干式变压器合闸涌流的估算145

3.1.10常用干式变压器的技术数据145

3.2变压器并联运行151

3.2.1变压器并联运行的条件151

3.2.2变比相等的两台变压器并联运行的计算152

3.2.3变比不等的两台变压器并联运行的计算153

3.2.4容量不等的两台变压器并联运行的计算156

3.2.5不同连接组别的两台变压器并联运行的计算158

3.2.6同型号、同参数的变压器投入台数的确定158

3.2.7不同型号、不同参数的变压器投入台数的确定161

3.2.8并联变压器经济运行方式的判定164

3.3变压器经济运行计算166

3.3.1增设小容量变压器是否合算的计算166

3.3.2变压器年电能损耗的计算166

3.3.3判定负荷过轻的临界条件167

3.3.4变压器经济运行节电效益的计算169

3.3.5变压器是否需要更新的计算175

3.3.6变电所及配电网设备运行率和容载比的计算177

3.3.7变压器技术特性优劣的判定180

3.3.8变压器损耗及效率的测算181

3.4变压器负荷不平衡运行增加设备损耗的计算183

3.4.1变压器负荷不平衡增加线损的计算183

3.4.2变压器负荷不平衡降低变压器出力的计算184

3.4.3Yy连接的变压器负荷不平衡附加铜耗的计算185

3.4.4Yyn0连接的变压器负荷不平衡附加铜耗的计算186

3.4.5Yd连接的变压器负荷不平衡附加铜耗的计算186

3.4.6Dyn11与Dy连接的变压器负荷不平衡附加铜耗的计算186

3.4.7变压器负荷不平衡附加铜耗的通用计算公式187

3.4.8多台变压器负荷率不均衡附加铜耗的计算189

3.5变压器保护计算191

3.5.1电力变压器继电保护的规定191

3.5.2变压器高低压熔丝的选择194

3.5.3气体继电器和温度计的安装与调整194

3.5.4变电所及变压器的接地与防雷197

3.6变压器的常见故障及处理202

3.6.1油浸式变压器的常见故障及处理202

3.6.2干式变压器的常见故障及处理205

第4章变压器的设计与计算207

4.1电力变压器的设计与计算208

4.1.1常用硅钢片性能数据208

4.1.2常用漆包圆线和纸包扁线的规格数据215

4.1.3根据铁芯估算变压器容量221

4.1.4油浸式电力变压器的设计222

4.1.5油浸式电力变压器的设计举例258

4.1.6变压器装配电气绝缘距离要求和油位标准尺寸271

4.1.7S7系列和S9系列变压器铁芯、线圈等技术数据273

4.1.8干式电力变压器的设计278

4.1.9干式电力变压器设计举例283

4.2整流变压器和试验变压器的设计与计算287

4.2.1整流变压器的设计287

4.2.2发电机励磁变压器的计算297

4.2.3高压试验变压器的选型与计算299

4.3电弧炉变压器、电焊变压器和启动用自耦变压器的设计与计算308

4.3.1电弧炉变压器的计算308

4.3.2电弧炉变压器的技术数据310

4.3.3电焊变压器的设计315

4.3.4BX1、BX2、BX3系列交流弧焊机的性能数据及变压器绕组数据322

4.3.5电阻焊机电源容量的计算332

4.3.6阻焊变压器的计算332

4.3.7电焊机保护设备及导线的选择334

4.3.8电焊机的常见故障及处理340

4.3.9电动机启动用自耦变压器的设计343

4.3.10电动机启动用自耦变压器的技术数据347

4.4小型变压器的设计与计算349

4.4.1单相E形小型变压器的设计349

4.4.2小型变压器的铁芯尺寸及变压器的技术数据357

4.4.3单相C形小型变压器的设计366

4.4.4单相控制变压器的技术数据381

4.4.5用于控制回路的控制变压器的选用389

4.4.6三相小型变压器的设计391

4.4.7小型单相自耦变压器的设计399

4.4.8用于小容量交直流电路的电容变压器的计算401

4.5脉冲变压器和镇流器的设计404

4.5.1脉冲变压器的设计404

4.5.2感容式镇流器和自耦漏抗变压镇流器的设计412

第5章调压器、稳压器、互感器和电抗器等的设计与计算417

5.1调压器的设计与计算418

5.1.1干式接触式调压器的计算418

5.1.2接触式调压器的技术数据419

5.1.3接触式调压器的常见故障及处理421

5.1.4感应调压器的设计422

5.1.5感应调压器的技术数据及铁芯、绕组数据428

5.2交流稳压器的工作原理及技术数据431

5.2.1交流稳压器的工作原理431

5.2.2交流稳压器的技术数据435

5.2.3交流稳压器的常见故障原因及处理438

5.3磁放大器和互感器的设计与计算440

5.3.1磁放大器的设计440

5.3.2交流电流电压变换器的设计447

5.3.3交流电流互感器的设计451

5.3.4直流电流互感器的设计454

5.3.5零序电流互感器的设计457

5.3.6穿芯式电流互感器交流比的计算461

5.3.7电压互感器额定二次负荷和温升限值463

5.4电抗器的设计与计算465

5.4.1无气隙直流电抗器的设计465

5.4.2有气隙直流电抗器的设计470

5.4.3直流滤波电抗器的技术数据475

5.4.4交流电抗器的设计475

5.4.5交流进线电抗器的技术数据481

5.4.6均流电抗器的计算481

5.4.7空心电抗器的计算483

5.4.8启动电抗器的计算490

5.4.9平衡电抗器的计算491

第6章变压器干燥处理及计算493

6.1变压器干燥处理工艺494

6.1.1变压器白坯线圈的热风干燥处理工艺494

6.1.2变压器白坯线圈的真空干燥处理工艺495

6.1.3油浸式变压器线圈的浸漆和干燥处理工艺496

6.1.4H级绝缘干式变压器线圈的浸漆和干燥处理工艺498

6.1.5B级绝缘干式变压器线圈浸漆、烘干处理工艺500

6.2变压器干燥处理计算501

6.2.1变压器不需干燥可投入运行的条件501

6.2.2变压器干燥的基本要求502

6.2.3涡流法干燥变压器的计算504

6.2.4用380V交流电源直接对小型变压器进行短路干燥508

6.2.5发电机零起升压法干燥变压器509

6.2.6零序电流干燥变压器的计算511

6.2.7配合干燥用电加热器的计算513

6.2.8电炉加热热风干燥变压器的计算515

6.2.9干燥炉(箱)温度自动控制线路516

参考文献518 2100433B

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