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光伏双分裂隔离变压器合普通隔离变压器的区别

1、双绕组与双分裂的关系;

首先介绍绕组,-般绕组主要对应的是电压等级,变压器中一个绕组对应一个电压等级(例如主变压器变比为110/35,则包含110kv与35kV两种电压等级).-般工程中用的的分为双绕组与三绕组变压器,分别包含2种和3种电压等级.

再看分裂变压器,与普通变压器的区别在于,在它的低压绕组中分裂成几个额定容量相等的支路,这几个支路之间没有电气联系,仅有较弱的磁联系,而且各分支之间有较大的阻*.

根据以上分析,具体言之就是:三相双绕组双分裂变压器拥有高压、低压两个绕组,并把低压绕组分裂成两部分,在电气上互不相连.这两个分裂的低压可以并联运行,也可以单独运行.三相三绕组变压器有三个*绕组组成,分别为高压、中压、低压,有明显的电压等级差距比如110/35/10等.

至于"双分裂的变压器的特殊性在哪为什么光伏中用的多为双分裂变压器"这两个问题统一来回答.

2、分裂压器的特殊性及在光伏工程中的应用

在大型光伏工程中经常见到双分裂变压器的身影,对于对这个设备了解不是太多的人来说见到它几乎习以为常,但对于设计人员来说,选择双分裂而不是普通变压器则自有其深意.

目前大型光伏电站以500kW作为基本的发电单元,市面主流的逆变器容量也为500kW,逆变器与箱式变电站的连接是整个光伏发电系统中关键的一步,因此考虑成本控制,选择技术合理的升压方案就很有必要,基于此,双分裂变压器给出了.发电单元与升压变的接线,主要指的是逆变器与变压器的接线,一般有如下三种方式:

方案1:500kW发电单元与1台500kVA双绕组升压变组成发电机-双绕组变压器单元接线;方案2:两个500kW发电单元与.台1000kVA双绕组升压变组成发电机双绕组变压器扩大单元接线;方案3:两个500kW发电单元与--台1000kVA双分裂升压变组成发电机双分裂变压器扩大单元接线;



控制变压器与隔离变压器有什么特点有什么区别本篇文章远景变压器厂家叶春祥与大家分析一下控制变压器和隔离变压器的相关知识.

1、总结来说,控制变压器如有下优点:

一、控制变压器顾名思义主要用来"控制"用,主要是把一次电压变换到适合电器控制回路的电压.比如车床控制电路,为了车床操作人员的安全,一般将车床控制电路降到36V安全电压.这里就需要-个380/36V的控制变压器.当然,这样的控制变压器也有隔离作用,因为它也需要把一次和二次分隔成两个互不相关联的系统.有一些这样的变压器要求也比较高,中间加有专门接地的隔离层.如果你刚好能够接受这个一次和二次电压,这样的控制变压器也可以当作隔离变压器用.而且380V系统的分布电容可以忽略,-次与二次的绝缘问题也不是很大.但它不能叫做隔离变压器.

二、控制变压器用途广泛,可做升压,亦可做降下压用在低压配电系统中,控制变压器因多用于控制系统而得名.它实际上是一个具有多种输出电压的降下压变压器,也可用做低压照明及信号灯、指示灯的电源.

使用控制变压器时应注意两点:一是变压器功率,二是正确接线.二次侧(即次级)所接负载的总功率不得大于控制变压器的功率,更不允许短路.否则将导致其温度太高,严重时将其烧毁.控制变压器的一、二次(即初、次级)接线不得接错,尤其是一次侧接线更不能接错.一次侧应配接的电压值均标注在它的接线端上,不允许把380V的电源线接在220V接线端子上,但可以把220V电源线接在380V接线端子上,此时二次侧所有输出电压将降低1.73倍.二次侧负载应根据其额定电压值接在相应的接线端子上,例如6.3V的指示灯应接在6.3V接线柱上,机床36V照明灯泡应接在36V接线柱上,127V的机床交流接触器线圈应接在127V接线柱上.

三、普通控制变压器应满足GB19212.2-2006

1.绝缘电阻:控制变压器在冷态情况下的绝缘电阻应不低于10MΩ;控制变压器在热态和潮态情况下的绝缘电阻应不低于2MΩ.2.绝缘强度:控制变压器的电气绝缘强度应能承受交流50Hz、2000V正弦交流电压的耐压实验,历时1min不发生击穿或闪络现象.3.泄漏电流:控制变压器的泄漏电流不得超过3mA.[3]4.温升:控制变压器的线圈的*限温升(E级绝缘)不得超过75K(电阻法)测量;铁芯的*限温升(E级绝缘)不得超过55K(半导体点温计法)测量.5.接地:控制变压器应有供接地的*端子,并标有接地符号.


2、隔离变压器的特点及优化:一、隔离变压器主要用来"隔离"用,一次线圈和二次线圈之间都是没有电的联系,一次线圈和二次线圈的匝数都是可以根据需要来定,没有电关联的系统.除了隔离没有其他作用,它的电压比应该是1:1.二、隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修*用,起保护、防雷、滤波作用.隔离变压器原边和副边电压可根据要求订制.隔离变压器的输出端跟输入端是完全"断路"隔离的.


三相自耦变压器自耦变压器降下压启动电路故障分析

自耦变压器降下压启动电路,常用于较大功率的电机启动,今天我们简单来分析一下.原理:行使自耦变压器降低电机启动时的电压,启动以后与自耦变压器离开,然后直接连接主电源全压运行,分为手动和主动.假如是主动电路的话,必要加时间继电器.三相自耦变压器自耦变压器高压端接电网,低压端接三相电机.自耦变压器输入和输出共用了一个线圈,升压降下压可以用不同的抽头来实现百度搜索排名,而且输入输出必定有一条共用线.常见的有2组或3组的抽头,比如3组的抽头,输出电压是输入端的50%和65%和80%,所以电机启动的时候电流也只有全网启动时的25%、42%和64%,电动机的启动电流和启动转矩与端电压的平方成比例降低,所以启动电流小了,启动转矩也小了,轻松启动.

启动以后,当转速达到额定值时,切断与自耦变压器的连接,直接加载三相380伏的电源,全压运行.按下启动按钮SB2,KM1会自锁.自锁的同时,电机开始降下压启动,同时时间继电器线圈得电开始工作.当时间继电器到达设置的时间,KT的常开点会闭合,同时中心继电器KA会自锁,KA的常闭点断开,KM1线圈断电,KA的常开点闭合,KM2开始工作.常见的2种故障:1,启动时假如电机有非常,转速提不上来,说明启动辛苦,可以试着把自耦变压器的抽头改接到80%的位置再试一下.2,电机启动时仍然电流过大,有可能是时间继电器设置的转换时间过短,电机启动时原本电流就大,要过几秒甚至十几秒才能降下来.这时候再转换合适,所以可以根据情况调整时间继电器的时间.


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