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变压器的线圈温度多少钱,变压器线圈需要烘多少度会燃烧

来源:整理 时间:2023-09-16 08:34:01 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,变压器线圈需要烘多少度会燃烧

变压器线圈绝缘等级一般为A,最高允许温度105℃
10kv 630kvw变压器每个月空载通电需要用多少度电? s9系列。630kva/10kv/0.4kv 月用电量小于122472kw*h 加无功耗损10937kvar*h. 加有功耗损2197kw*h.

变压器线圈需要烘多少度会燃烧

2,变压器的线圈温度高还是铁芯温度高

铁芯由于产生涡流而发热,他的热量传到线圈上,使线圈也热。铁芯温度高。
由于变压器存在铁损和铜损,铁损是铁芯产生的,只要变压运行,他就会产生,铜损是线圈产生的,只有在变压器负载时才产生,他和变压器的负载成正比.当变压器满负荷时,它产生的损耗是铁损的七倍左右.所以在变压器空载运行时铁芯温度高,在变压器满负荷运行时线圈温度高,

变压器的线圈温度高还是铁芯温度高

3,变压器单相温度是多少

内部温度不超过100度,都不会有问题的,一般外部不要超过60度就可以了。
变压器是闭合铁心上绕有初级和次级线圈的装置,初级线圈通交流电,交流电就在铁心内产生交变的磁场,这个磁场在次级线圈感应出感生电动势,就将电流由初级传送到
看是干式变压器,还是油变。不过一般来说,普通电力用变压器,变压器温度在60度左右那都是正常的,如果是特种变压器(如整流变,中频炉变。电炉变等),由于存在过负荷,温度要略高一点。现在冬季,如果测量变压器温度不超过90度,请放心使用。

变压器单相温度是多少

4,240000mva变压器现负荷为150000MVA的时候绕组温度是75度正常吗

这个问题是需要讨论的,在此之前先明确一下,变压器容量是240000kVA(240MVA,240000MVA的变压器目前还没有)大约使用在150000kVA(150MVA,也不是150000MVA)容量。线圈温度75℃,而不是温升75K。1、线圈温度=环境温度+线圈温升。一般变压器设计规程只规定:油浸变压器额定运行时,线圈温升应小于65K。至于是多少温度,这要看你的环境温度是多少?如果你的环境温度是0℃,那么此变压器就不正常了(线圈温升=75 - 0= 75K > 65K),如果你的环境温度是40℃,那么此变压器是正常的(线圈温升=75 - 40 = 35K < 65K)。2、变压器线圈运行温度与负载有关,也与环境温度有关。与负载不是线性关系,与环境温度在工程上可以认为是线性关系。所以无法确定你变压器运行是否正常。3、通常规定油浸变压器正常运行时的油顶层温度不应超过85℃。至于线圈温度或温升(变压器内会有多个线圈,其运行时各个线圈的温度是不同的,即使同一个线圈其各个部位的温度分布也是有差别的,当然我们上面指的是线圈的平均温度)不用去考虑,一般情况下,也无法检测到。不知道是否解决了你的问题?
也许是的。

5,大功率稳压器线圈温度多少是正常的

一般6、7十度。大于90度的就不正常了。
一.稳压器的分类  按调压方式不同分类可分为三类  电子感应式油式稳压器  干式接触式调压稳压器(直接调压稳压器和补偿式调压稳压器)   干式无触点调压式稳压器(一般是带补偿的稳压器) 二.稳压器的分类:   按电源使用环境不同分类可分为两类  单相交流稳压器  三相交流稳压器三.以干式接触式调压稳压器为例分析稳压器工作原理:   单相交流稳压器原理分析  1.单相SVC直接调压稳压器原理分析   A点为单相稳压器输入侧,B点为单相稳压器的输出侧.   其实这一类用调压器直接调压式的稳压器就是利用自耦变压器的原理做成的.图中AN侧就是自耦变压器的输入侧,BN侧就是自耦变压器的输出侧,如果输入电压高于输出设置点220V时,这个自耦变压器就工作在降压状态,如果输入电压低于220V时,这个自耦变压器就工作在升压状态.(图中所示就是处在降压状态) 这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动.这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定.一般我们把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置来驱动,电机的转向由稳压控制电路来控制完成.   稳压器的取样电路时刻监视稳压器的输出两点间电压,输出电压升高时,控制电机朝自耦变压器降压的方向移动,(如图二)当输出电压达到所要的电压时,停止控制电机运动.反之控制电路则控制电机朝自耦变压器升压的方向转动.(图三)达到所要的电压时停止.   此类稳压器的容量大小全部由这个输出电压可以变压器的自耦变压器来承担,但由于它制造工艺的影响,它不能做得很大,只能适应小功率的场合.要相把稳压器的功率做得更大,就要加入补偿变压器来实现稳压器的功率扩大  2.单相补偿式稳压器原理分析  上图为带补偿式单相交流稳压器原理图.主要由调压变压器T1和补偿变压器T2组成.从图中可以看出,补偿变压器的低压侧线圈串联在稳压器的主回路中,那么,这种稳压器输出的主要能量是通过补偿变压器的低压侧线圈直接加给输出负载的.只要把补偿变压器的二次线圈的线径作得足够大,稳压器的功率就可以做得很大.调压变压器T1只要负担输入电压与输出电压的差额部分,按稳压器可允许的输入变化范围的大小不等,调压变压器T1的功率大小往往是稳压器实际容量的几分之一,这由稳压器的配比这个参数来决定调压变压器的大小.   下面我们分析它的工作原理:   调压变压器主要担任提供补偿电压,这个补偿电压的大小和方向根据调压变压器的滑臂的移动都是可以改变的,这就可以在补偿变压器的低压侧得到大小和方向都可以改变的补偿电压,这个电压会和输入端提供的电压进行矢量叠加.使输出电压稳定在所需要的设置点上.   举个实例来说明:   输入电压U1=240V,要求输出电压稳定在UO=220V.那么就有下面等式关系:   UO=U1-△U   也就是△U的方向要与U1的方向相反,大小刚好为20V.   输入电压U1=200V,要求输出电压稳定在UO=220V.那么就有下面等式关系:   UO=U1+△U   也就是△U的方向要与U1的方向相同,大小刚好为20V.   从上面公式可以看出,补偿电压△U是由调压变压器通过输给补偿变压器的高压侧再通过铁芯感应给补偿变压器的低压侧,再与输入电压进行矢量的叠加.补偿变压器主要负责补偿电压的传递,而调压变压器则负责提供方向和大小都可以改变的补偿电压.   下面我们分析调压变压器怎样改变补偿电压的方向和大小的: 从图五中可以看出,调压变压器的C.D点是跨接在220V电压上的.而E点刚好是调压变压器的中心点.我们假定滑臂停在C点.那么加在补偿变压器的高压侧的电压为F点高于G点,电流由F点流向G点.   当滑臂停在D点时,(如图六)加在补偿变压器高压侧的电压为G点高于F点,电流由G点流向F点.这样一来,加给补偿变压器的补偿电压就改变了方向.   那么调压变压器怎样改补偿电压的大小呢,当然也是通过滑臂的移动来实现的.当滑臂离调压变压器的中心点E时,在补偿变压器的高压侧F点和G点得到的电压就越高,反之就越低.当稳压器的输入电压刚
一般温度在四十~五十五,大于七十就不正常了
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