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激磁电流包括两个分量 变压器激磁电流与负载无关

2020-10-03知识6

励磁电流和电枢电流有什么区别? 以直流电机为例,励磁电流If用于建立电机定、转子之间的主磁场Φ,而电枢电流Ia与主磁场Φ作用,产生电机输出转矩Tem。励磁电流矢量If和电枢电流矢量Ia构成输入电流I的两个分量,If代表无功,Ia代表有功,两个矢量夹角90度。

激磁电流包括两个分量 变压器激磁电流与负载无关

什么是励磁电抗 变压器在2113空载时,变压器只有在原5261线圈中有励磁电流4102,原线圈的电压除以励磁电流就是励磁阻1653抗。记作Zm=Rm+jXm 其中Rm叫励磁电阻,Xm叫励磁电抗。这个阻抗包含两个分量,电阻的有功分量与电抗的无功分量。随着变压器的容量的加大,无功分量的比例增大。如果变压器带上负载,那么从变压器原线圈的入端看过去的阻抗,就要把副线圈这边的阻抗通过折算到原线圈,形成总的变压器阻抗。扩展资料:阻抗交流电路中一段无源电路两端电压峰值(或有效值)Um与通过该电路电流峰值(或有效值)Im之比称为阻抗,用z表示,单位为欧姆(Ω)。在U一定的情况下,z越大则I越小,阻抗对电流有限制的作用。在电流中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻。除了超导体外,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻很小的物质称作良导体,如金属等;电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。还有一种介于两者之间的导体叫做半导体,而超导体则是一种电阻值等于零的物质,不过它要求在足够低的温度和足够弱的磁场下,其电阻率才为零。在直流电和交流电中,电阻对两种电流都有阻碍作用;作为常见元器件,除了电阻还有电容和电感,这两者对交流电和直流电的作用就不像。

激磁电流包括两个分量 变压器激磁电流与负载无关

激磁电流是如何产生的?当Satons变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Iacute;0),这个电流称为激磁电流?

激磁电流包括两个分量 变压器激磁电流与负载无关

变压器激磁电流与负载无关 变压器的励磁涌流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能。

什么是激磁电流 电力变压器在空载投入电百网或外部故障切除后电压恢复时,由于变压器铁芯度磁通的饱和及铁芯材料的非线性特征,会产生相当大的励磁电流,称为励磁涌流。励磁涌流的数值知很大,有时可以达到额定电流的3~8倍,可能导致变压器差动保护误以为是故障电流而动作。同时励磁涌流会造成绕组变形,从而减少变压器的使用寿命。励磁涌流中含道有的多个谐波成分及直流分量,版将会降低电力系统的供电质量,涌流中的高次谐波对连接到电力系统中的敏感电力电子器件有极强的破坏作用。具体的你权可以参考这篇论文http://eei.sjtu.edu.cn/news/CUS-EPSA/2006_10_12/pdf/06/F095.pdf

急求!!!!什么是激磁电流,什么是励磁电流!如何产生的! 准确的说:激磁电流和励磁电流是一样的。只不过是为了区分交流和直流,才有的这两种叫法。直流系统叫励磁电流,在交流系统中叫激磁电流,两者都是流过励磁线圈的电流。。

什么叫激磁电流 激磁电流,又称励磁涌流,其发生很明显是受励磁电压的影响。即只要系统电压一有变动,励磁电压受到影响,就会产生励磁涌流。在不同的情况下将产生初始、电压复原及共振(共感)等不同程度的励磁涌流。其瞬时尖峰值及持续时间,将视各因素的综合情况而定,可能会高达变压器额定电流的8~30倍。励磁涌流对变压器并无危险,因为这个冲击电流存在的时间很短。当然,对变压器多次连续合闸充电也是不好的,因为大电流的多次冲击,会引起绕组间的机械力作用,可能逐渐使其固定物松动。此外,励磁涌流有可能引起变压器的差动保护动作,故进行变压器操作时应当注意。励磁涌流对变压器差动保护的影响。差动是用变压器原边和副边的电流计算差动电流的,在变压器正常运行时,励磁电流是很小的,当出现励磁涌流时,就不应该忽略励磁电流的影响,通常的做法是依靠各种判别条件来判别励磁涌流,可靠闭锁差动保护,其中判别方法就是利用以上特点来识别涌流。比如采用二次谐波制动,波形对称原理,采用速饱和铁芯的差动继电器。励磁涌流,是由于铁芯的磁饱和产生的,励磁涌流通常在接通电源1/4周期后开始产生,幅度最大值可能超过变压器额定电流的几倍甚至几十倍,持续时间较长,从数十。

激磁电流和励磁电流是一回事吗? 激磁电流2113和励磁电流 是一样的都是输入端的5261电流阻抗。为发电机等4102“利用电磁感应原理工作的电1653气设备”提供工作磁场叫励磁;在提供工作磁场时产生的电流叫励磁电流。(1)调节励磁,可以维持电压恒定。(2)可使各台机组间无功功率合理分配。(3)采用完善的励磁系统及其自动调节装置,可以提高输送功率极限,扩大静态稳定运行的范围。(4)在发生短路时,强行励磁又有利于提高动态稳定能力。(5)在暂态过程中,同步电机的行为在很大程度上取决于励磁系统的性能。

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