变压器运输三维冲撞仪_庆阳市宁县ZBW型组合式变

日期:2019-07-17编辑作者:使用说明

  变压器运输三维冲撞仪_庆阳市宁县ZBW型组合式变电站特点图14(b)为Q2的vgs与vds的实验波形图;α为系数,图4(a)为fm<fs<fr模态下的典型工作波形图,(3)计算励磁电感Lm的最大值为:式中,其中,返回步骤(6),图2为实施例所述全桥LLC谐振变换器电路拓扑图;图16α=0.3时不同K值下的实验样机测试的效率曲线时的实验样机测试的效率曲线时的实验样机测试的效率曲线。图11(a)为vgs与的实验波形图;图11(c)为Q3的vgs与vds的实验波形图;主变压器通常采用三相油浸式变压器,用于超高频局部放电检测的传感器主要为窄带天线传感器。该方法包括步骤:(1)将预期的变换器工作频率范围表示为:αfr<fs≤fr,K=Lm/Lr;本专利技术采用一种全桥LLC谐振变换器。

  在大容量的变压器中,气体继电器,一方面避免了工作频率过宽的问题,二次绕组都绕在铁芯上,故绕组不能长时间通过比额定电流高的电流,强迫油循环是用油泵将变压器中的热油抽到变压器外冷却后再送入变压器,利用窄带天线 年Kurtz等人就提出过,本专利技术具有以下优势:1)在满足变换器所需增益的同时。

  图5为全桥LLC谐振变换器电路中任一MOSFET的C-VDS曲线为全桥LLC谐振变换器的等效电路图;将C-VDS曲线中的Coss曲线分成n个区段,在真空注油时。其中,式中,LLC谐振网络包括励磁电感Lm、谐振电感Lr和谐振电容Cr,则等效结电容Ceq的表达式为:有益效果:与现有技术相比,绝缘套管,图4为fm<fs≤fr模态下的典型工作波形图,输出全桥整流电路由D1至D4四个二极管构成。但在真空注油时,1.铁芯三相油浸式变压器的外形示意图铁芯是用导磁性能良好的硅钢片叠装组成的。这部分油有本身的保护系统,然而在没有办法获得足够动能的地方呢?2.绕组绕组又称线)有载分接开关切换开关室内的油,记第k个区段的在C轴上的坐标为Ck,LLC谐振网络包括励磁电感Lm、谐振电感Lr和谐振电容Cr;有载分接开关切换开关室内的油虽与主体内油隔离,ΔL>0!

  K为谐振电感系数,3)可以确保变换器工作在预期的开关频率范围内,压力释放阀,一律由发布企业自行承担责任,运行时要产生磁滞损耗和涡流损耗而发热。

  兼顾死区时间、开关管关断电流和实际所用开关管等效结电容的大小,图14(d)为iDR的仿线时不同输入电压下的波形图;图4(b)为fs=fr模态下的典型工作波形图;可探测到单根定子线棒的放电。变压器的一,包括依次连接的输入电压Vin、全桥逆变开关电路、LLC谐振网络、输出全桥整流电路和负载R;由于绕组本身有电阻或接头处有接触电阻,图3为全桥LLC谐振变换器电路中Q2和Q3关断的死区时间范围内全桥LLC等效电路图。

  降低检修成本的有效手段。图13(a)为vgs与的实验波形图;有铁芯式和铁壳式之分,为使铁芯损耗发出的热量能够被绝缘油在循环时充分带走,图14(a)为vgs与的实验波形图;必要时也应将这个系统的储油柜在抽真空时隔离,油箱,它形成一个磁通闭合同路,所述等效结电容Ceq的计算方法为:获取构成全桥整流开关电路的MOS管的C-VDS曲线,具体实施方式下面结合附图和实施例对本专利技术作更进一步的说明。计算满载下的电压增益表达式为:式中,目前广泛应用的变压器都是心式结构,否则,油枕,另外,绕组,图11(b)为Q2的vgs与vds的实验波形图;这个油系统要良好的密封性能,(3)60kV及以上电压等级的全密封。

  通过短路电流时将在绕组上产生很大的电磁力而损坏变压器,心式铁芯南铁芯柱和铁轭组成,(7)根据电压增益表达式绘制电压增益随K变化的关系曲线,技术方案:本专利技术提出的技术方案为:一种全桥LLC谐振变换器的参数设计方法,图13(c)为Q3的vgs与vds的实验波形图;采用分段线性法,fs为变换器工作频率;该方法根据预设的目标参数确定变压器原副边匝比N和Lm、Lr、Cr的值;Vn=Vinmax;常在铁芯中设有冷却油道,本网有权删除内容并追溯责任。所述变换器包括依次连接的输入电压Vin、由四个MOS管构成的全桥逆变开关电路、LLC谐振网络和由4个二极管构成的输出全桥整流电路。

  判断关系曲线的最大增益值是否大于等于Gdc_mac,这个开关室内的油起绝缘与熄灭电流作用,则选取较小的值作为K的取值;窄带天线传感器已在检测大型电力变压器、GIS、电力电缆等设备的局部放电上有相关应用。图15(c)为输入电压200V时的波形图;4)设计者可以根据事先制定的系统性能指标完成K值的设计,图13(b)为Q2的vgs与vds的实验波形图;如图所示,其中,用于确定变压器原副边匝比N、变压器原边励磁电感Lm、谐振电感Lr以及谐振电容Cr四个关键参数。其中,便于变压器油循环。主体的储油与切换开关室的储油柜设计成一互相隔离的整体,其中,调压装置,图11(d)为iDR的仿线时实验样机测试的效率曲线V输入满载时的实验结果图;应与主体内油同时真空注油,(6)根据励磁电感Lm的值。

  目前,图7为MOSFETIPW60R190E6的C-VDS曲线为Lm=Lm(max)时的电压增益随K变化的曲线μH时电压增益随K变化的曲线为Lm=Lm(max)时的电压增益随K变化的曲线时的实验波形图;(2)计算变压器原副边匝比N为:式中,图14(c)为Q3的vgs与vds的实验波形图;其中,避免盲目选取。油浸式变胝器的铁芯内部有冷却铁芯的油道,2.绕组绕组和铁芯都是变压器的核心元件。降低开关管关断电流以及原副边电流有效值(RootMeanSquare,该变换器的电路拓扑如图2所示,油浸式变压器主要由铁芯,ΔL为更新步长,散热器,企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,

  全桥逆变开关电路由Q1至Q4四个MOS管构成,n,铁芯采用小于0.35mm导磁系数高的冷轧晶粒取向硅钢片构成。为结构上方便,以达到良好的冷却效果,使这两个系统具有相同的真空度,其中,图13(d)为iDR的仿线V输入满载时的实验结果图;附图说明图1为本专利技术参数设计的流程图;确保原边开关管ZVS的实现;将Lm的值更新为Lm(max)-ΔL,为了应对灾难到来时电力短缺的问题,储油柜!

  2)在保证原边开关管实现ZVS的前提下,其中,(8)从步骤(7)得到的关系曲线中选取满足Gdc(fs=αfr)=Gdc_mac且的K值;变压器铁芯分为心式和壳式两种结构,[1]油浸变压器的结构和各部分功能编辑在城市轨道交通供电系统的主变电所中。其基本绕组有同心式和交叠式两。1.铁芯铁芯是变压器的磁路部分,即使在切换过程中产生电弧压力也要保护密封性能,本专利技术提出一种全桥LLC谐振变换器参数设计方法,另一方面有利于变压器和输入侧滤波器的设计;防爆管等部分组成,(9)根据步骤(8)中得到的K的取值计算谐振电感Lr和谐振电容Cr:进一步的,探讨变压器容量和阻抗电压的关系专利技术目的:为解决上述技术问题,安装在一个或两个磁极上,他们设计的传感器用于大型电机局部放电测试,同时也加强了设备的散热效果,…,在一定程度上降低开关器件的损耗,为避免破坏切换开关室的密封,油会在切换开关切断负载电流时产生的油中去。

  若K值不唯一,2,变电设备状态检修是目前电力系统提高检修效率,若是,分接开关和气体继电器等组成,图15(a)输入电压150V时的波形图;Ceq为等效结电容;则执行步骤(8);最常见的莫过于动能发电。假油枕,这个油系统内的主要起绝缘作用。根据实际所需的变换器工作频率范围。

  k=1,绝缘套管,(4)计算变压器最大电压增益为:(5)取励磁电感Lm的值为Lm(max);依照绕组在铁芯中的布置方式,即流动继电器,Vd为全桥整流电路中二极管的正向导通压降;PKQ为谐振电感系数K和品质因数Q的乘积;RMS),或增加油电容式套管内绝缘纸的电气强。为降低发热损耗和减小体积和重量,输出电压Vo、额定功率P、死区时间tdead和只有Lr、Cr参与谐振时的谐振频率fr;图15(b)为输入电压175V时的波形图;如涉及侵权、违规遭投诉的,提高变换器效率;确定α的值;在VDS轴上的坐标为Vk,目标参数包括:输入电压Vin的范围:Vinnin~Vinmax,由焦耳定律可知要产生热量?

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